Что такое урса: Что такое Урса — Значение слов « Урса »

Содержание

URSA GEO — минеральная звуко- и теплоизоляция на основе стекловолокна

— Материал доступен только для оптовых заказов

Найдено 17 объектов

URSA GEO ТЕПЛОСТАНДАРТ Рулон Легкий универсальный материал, выпускаемый в форме рулонов толщиной 50 и 100 мм, рекомендуемый для использования в горизонтальных ненагруженных строительных конструкциях.

URSA GEO ТЕПЛОСТАНДАРТ Мини Легкий универсальный материал, выпускаемый в форме мини-рулонов. Удобен для изоляции небольшой площади, занимает минимум места при хранении и перевозке.

URSA GEO ТЕПЛОСТАНДАРТ Плита Легкий универсальный материал, выпускаемый в форме плит толщиной 50 и 100 мм, рекомендуемый для использования в большинстве конструкций при строительстве и ремонте частных домов и квартир.

URSA GEO M-11 Универсальный классический материал для тепло- и звукоизоляции. Лучшее решение для строительных бригад и частных застройщиков.

URSA GEO Универсальные плиты Универсальный продукт, рекомендуемый для использования в большинстве конструкций при строительстве и ремонте частных домов и квартир.

URSA GEO Лайт Легкий универсальный материал, выпускаемый в форме рулонов толщиной 50 и 100 мм, рекомендуемый для использования в горизонтальных ненагруженных строительных конструкциях.

URSA GEO М-11Ф Специальный материал для теплоизоляции помещений с повышенной влажностью, в том числе бань и саун. Одна сторона мата покрыта алюминиевой фольгой, которая выполняет функцию пароизоляции, а также отражает тепловое излучение внутрь.

URSA GEO М-15 Материал рекомендован для применения в конструкциях перегородок, полов, перекрытий, скатных крыш. Предназначен в первую очередь для профессионального сегмента строительства.

URSA GEO М-25 Наиболее эффективный материал для изоляции трубопроводов горячей воды и технологического оборудования с температурой до 350°С.

URSA GEO М-25Ф Материал, кашированный слоем пароизоляции — алюминиевой фольгой. Специально предназначен для теплоизоляции трубопроводов и оборудования.

URSA GEO Фасад Материал, специально предназначенный для применения в системах утепления с вентилируемым воздушным зазором. С одной стороны оклеен черным стеклохолстом, благодаря чему не требует установки дополнительной ветрозащиты.

URSA GEO П-15 Профессиональный упругий тепло- и звукоизоляционный материал в форме плит, предназначенный для применения в конструкциях каркасных стен и перегородок.

URSA GEO П-20 Профессиональный материал предназначен для тепло- и звукоизоляции наружных стен с установкой утеплителя снаружи и в среднем слое стены.

URSA GEO П-30 Профессиональный материал с наиболее оптимальным сочетанием теплофизических, механических, акустических характеристик для тепло- и звукоизоляции.

URSA GEO П-35 Изоляционные плиты повышенной вибростойкости, с успехом применяются для тепло- и звукоизоляции железнодорожных вагонов и других транспортных средств.

URSA GEO П-45 Изоляционные плиты повышенной вибростойкости. С успехом применяются для тепло- и звукоизоляции железнодорожных вагонов и других транспортных средств.

URSA GEO П-60 Полужесткие изоляционные плиты. Рекомендованы в качестве звукоизоляции в конструкции «плавающего пола».

URSA GEO — это минеральная изоляция на основе стекловолокна, произведенная с учетом строгих требований к экологичности — начиная от производства и состава сырья, заканчивая готовой продукцией. URSA GEO — это эволюция тепло- и звукоизоляции для «зеленого строительства».

При создании материалов URSA GEO используется эко-технология GEO, которая основана на применении натуральных компонентов и усовершенствованной рецептуры. Материал URSA GEO безопасен для здоровья человека и окружающей среды, обеспечивает чистоту воздуха и здоровый микроклимат в доме.

Благодаря структуре материала и особенностям волокон, продукты URSA GEO обладают рядом выдающихся свойств — высокой теплоизолирующей способностью при малом весе, эффективной звукоизоляцией в конструкциях и отличным звукопоглощением. Идет ли речь о скатной крыше, наружных стенах или перегородках — минеральная изоляция на основе стекловолокна URSA GEO подходит для решения любой задачи в области тепло- и звукоизоляции в современном строительстве.

Почему URSA GEO?

Больше, чем просто утеплитель. Теплоизоляция URSA GEO — это своеобразный щит, который препятствует выходу тепла из дома наружу через стены, крышу или пол и помогает экономить на отоплении дома. Благодаря сочетанию длинных упругих волокон и большого количества воздушных прослоек материал URSA GEO надежно сохраняет тепло и защищает дом от промерзания, повышая его долговечность.

Выбирая материал для утепления дома, нужно ориентироваться на его главную характеристику — теплопроводность (обозначается на упаковке значком «λ», лямбда). Чем меньше значение λ, тем лучше материал защищает от холода.

Надежная звукоизоляция. Материалы URSA GEO служат надежным звукоизоляционным барьером и имеют лучшие классы звукопоглощения: А и B. Данный факт подтверждается научными испытаниями и многолетней практикой. Изоляционные материалы на основе стекловолокна отлично поглощают звук, поэтому на сегодняшний день именно стекловолокно является самым популярным в мире материалом для звукоизоляции перегородок.

Эко-технология GEO. Материалы URSA GEO произведены по эко-технологии и учитывают более строгие требования к экологичности — начиная от производства и состава сырья, заканчивая готовой продукцией. В материалах URSA GEO практически отсутствует эмиссия летучих соединений — она в 10–15 раз ниже существующих в Европе и России норм. Благодаря эко-технологии GEO, материал URSA GEO безопасен для здоровья человека и окружающей среды, обеспечивает чистоту воздуха и здоровый микроклимат в доме.

Негорючесть. Основным сырьем для теплоизоляции URSA GEO служит кварцевый песок, благодаря чему материал является не только природным по происхождению, но и негорючим, препятствуя распространению огня.

Долговечность. Минеральное волокно на основе кварцевого песка не подвержено старению и во время эксплуатации не изменяет своих механических и прочностных свойств. Срок службы теплоизоляции составляет не менее 50 лет.

Биостойкость. Минеральная изоляция имеет неорганическую природу, не подвержена гниению и не содержит питательных веществ для жизни насекомых, грызунов и микроорганизмов.

Простота монтажа. Материалы URSA GEO принимают форму поверхностей любой кривизны. За счет своей гибкости и эластичности, маты и плиты URSA GEO вплотную прилегают к утепляемой поверхности и стыкуются между собой, не оставляя зазоров. За счет высокой упругости материалы не требуют высокоточной нарезки и подгонки размеров, монтируются в каркас враспор и удерживаются в конструкции без дополнительной фиксации. Кроме того, материалы URSA GEO легко переносить; они не ломаются и не крошатся во время операций на стройплощадке.

pdf

Каталог продукции 2021

pdf

Плакат области применения материалов URSA

pdf

URSA GEO ТЕПЛОСТАНДАРТ

pdf

Евробуклет Какую теплоизоляцию выбрать

pdf

Условия предоставления гарантии URSA

Технические отчеты и заключения

pdf

Комплексные исследования НИИСФ минеральной изоляции URSA

pdf

Протокол НИИСФ по паропроницаемости минеральной изоляции URSA

pdf

Протокол НИИСФ максимальная температура применения URSA 34 RN

pdf

Протокол НИИСФ максимальная температура применения URSA 37 RN

pdf

Протокол НИИСФ максимальная температура применения URSA 40 RN

pdf

Декларация о соответствии (Чудово)

pdf

Декларация о соответствии (Серпухов)

pdf

Гигиенический сертификат (GEO, TERRA)

pdf

Пожарный сертификат

pdf

Сертификат соответствия ГОСТ Р

pdf

Сертификат соответствия ГОСТ ИСО 9001:2015

pdf

Сертификат EUCEB (Серпухов)

pdf

Сертификат EUCEB (Чудово)

pdf

Экологический сертификат ЭКОМАТЕРИАЛ (GEO, TERRA), Чудово

pdf

Экологический сертификат ЭКОМАТЕРИАЛ (GEO, TERRA), Серпухов

jpg

Экологический сертификат ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

pdf

Сертификат соответствия ТР BY (Беларусь, Серпухов)

pdf

Сертификат соответствия ТР BY (Беларусь, Чудово)

Работа с материалами URSA

URSA ТЕПЛОСТАНДАРТ — Для тех, кто утепляет правильно!

Утепление фасадов материалами URSA

Навесной вентилируемый фасад (НВФ), часть 1

Преимущества легких утеплителей в рулонах URSA GEO

Эти несложные правила помогут качественно произвести работы по утеплению и звукоизоляции помещений и позволят избежать многих ошибок при работе с материалами URSA GEO.

Перевозка

При перевозке URSA GEO защищайте материал от дождя, снега и возможных повреждений. При погрузке в автомобиль или кузов фургона не сжимайте упаковки с материалом. Также не следует чрезмерно перетягивать материал крепежными веревками и прочими транспортными приспособлениями. Это связано с тем, что материал в упаковке уже находится в сжатом состоянии, и дополнительное сжатие может привести к ухудшению восстанавливаемости его толщины. Упаковки с плитами укладывайте в кузове автомобиля горизонтально. При переноске материала в рулоне или пачке не рекомендуется брать материал за открытый край упаковки на торце. Это может привести к преждевременному повреждению упаковки.

Хранение

При хранении защищайте материал URSA GEO от воздействия атмосферных осадков. Храните материал в упакованном виде в крытых сухих помещениях либо под навесом. При хранении под навесом на улице не кладите упаковки на землю, а располагайте их на паллетах. Упаковки с плитами укладывайте в горизонтальном положении, рулоны устанавливайте вертикально (до 3-х ярусов включительно).

Распаковывание

Вынимайте материал из упаковки непосредственно перед использованием на месте работ. Это значительно снизит риск повреждения материала. Упаковку можно использовать для защиты материала от загрязнения при раскладке на стройплощадке или в качестве пакетов для сбора строительного мусора.

При распаковывании матов (рулонов):

    Вскройте упаковку, разрезав ее острым ножом (рекомендуется начинать надрез с края рулона, предварительно сделав два надреза пленки на торце).
    Раскатайте теплоизоляционные маты на всю длину.
    Подождите 5–10 минут или слегка встряхните раскатанное полотно: материал должен восстановить свою номинальную толщину.

Некоторые маты URSA GEO поставляются по 2 изделия в упаковке, например, URSA GEO М-11 (2×50 мм). В этом случае, если Вам необходимо использовать материал толщиной 50 мм, после распаковки маты нужно отделить друг от друга. При распаковывании плит достаточно просто вскрыть упаковку.

Монтаж

При работе с материалом рекомендуется надевать перчатки и защитную спецодежду; при укладке материала над головой рекомендуется также надевать защитные очки. Эти требования безопасности одинаковы для всех минераловатных утеплителей (стекловолокно, каменная вата, шлаковая вата) и служат, главным образом, для защиты от пыли, возникающей при работе с материалом. Нарезайте материал острым длинным ножом на твердой поверхности. Не используйте затупленные ножи, т. к. это может привести к «вырыванию» волокон материала и снижению его качества.

При установке материалов в конструкцию следуйте рекомендациям, указанным на нашем сайте, либо рекомендациям производителей теплоизоляционных систем. Используйте только те марки URSA GEO, которые рекомендованы для применения в определенной конструкции.

Стандартная толщина многих материалов URSA GEO составляет 50 мм. При этом требуемая толщина теплоизоляции в конструкции может составлять 100, 150 или 200 мм. Для получения необходимой толщины укладывайте материал в несколько слоев. Например, для получения толщины 150 мм можно уложить материал толщиной 50 мм в 3 слоя. Узнать, какая толщина теплоизоляции необходима, можно с помощью нашего калькулятора.

При монтаже укладывайте изоляционные материалы плотно друг к другу и к основанию. При укладке плит в несколько слоев стыки плит рекомендуется располагать с перехлестом — так, чтобы плита следующего слоя перекрывала стык плит предыдущего слоя не менее чем на 10 см. Это позволит избежать сквозных щелей и «мостиков холода». При установке в каркас ширина материала должна быть на 1–2 см больше, чем расстояние между элементами каркаса в свету. Тогда материал удерживается в каркасной конструкции за счет сил упругого распора, возникающих при сжатии стекловолокна.

Завершающие работы

После окончания работ и перед уборкой отходов материала опрыскайте место проведения работ водой. Это уменьшит содержание пыли в воздухе при уборке. Уборку лучше проводить с помощью вакуумного пылесоса. Для сбора отходов материала и прочего строительного мусора можно использовать оставшуюся от утеплителя упаковку.

URSA TERRA — минеральная звуко- и теплоизоляция для профессионалов

— Материал доступен только для оптовых заказов

Найдено 9 объектов

URSA TERRA Стены и крыши. Рулон Негорючий, упругий материал в форме рулонов с усиленной структурой волокон для утепления мансард, каркасных стен и скатных крыш с толщиной 100 и 150мм.

URSA TERRA Скатная крыша Материал специально предназначен для применения в конструкциях скатных крыш, не сползает и не дает усадку. Легко устанавливается враспор — монтируется без крепежа силами одного человека.

URSA TERRA PRO 34 PN Материал для профессионального домостроения. Отличается высокой упругостью, усиленной влагостойкостью и обладает отличными теплоизоляционными характеристиками в своем классе.

URSA TERRA Плавающий пол Полужесткие изоляционные плиты. Рекомендованы в качестве звукоизоляции в конструкции «плавающего» пола, также используются в качестве теплоизоляции в конструкциях полов под стяжку.

URSA TERRA Технический мат Специальный материал предназначен для изоляции трубопроводов, воздуховодов и технологического оборудования. Выпускается в форме матов.

URSA TERRA Шумозащита Универсальный звукоизоляционный материал в форме плит, рекомендуемый для использования в большинстве конструкций при строительстве и ремонте частных домов и квартир.

URSA TERRA 36 PN Стены и крыши Универсальный материал в форме плит, рекомендуемый для использования в большинстве конструкций при строительстве и ремонте частных домов и квартир.

URSA TERRA Фасад Материал предназначен специально для теплоизоляции стен с навесным вентилируемым фасадом. С внешней стороны материал защищен черным армированным стеклохолстом.

URSA TERRA 37 PN Материал для профессионального сегмента выпускается в виде плит и предназначен для применения в конструкциях каркасных стен и перегородок.

Новый продукт TERRA от компании URSA — это минеральная изоляция для частного домостроения, отвечающая стандартам профессиональной теплоизоляции. Это негорючая минеральная изоляция с лучшими теплоизоляционными характеристиками в своем классе, повышенной упругостью и усиленной влагостойкостью. Для выделения новой линейки продуктов новый материал имеет цвет отличный от традиционного.

TERRA — это экологически чистый материал для тепло- и звукоизоляции. TERRA представляет собой удобное решение для строительных бригад и частных застройщиков: имеет малый размер упаковки, что облегчает расчеты по утеплению небольшой площади, перевозку и монтаж материала.

Почему TERRA?

Эффективная теплоизоляция и звукоизоляция. Материал TERRA от URSA обладает лучшим показателем теплопроводности в своем классе, что означает еще большую защиту от холода и надежное сохранение тепла в доме. Кроме того, благодаря применению TERRA можно значительно снизить уровень шума в помещении и повысить акустический комфорт.

Повышенная жесткость. Плиты TERRA отличаются повышенной жесткостью, но при этом сохраняют гибкость, присущую минеральной изоляции на основе стекловолокна. Благодаря этому свойству материал плотно примыкает к изолируемой поверхности и к каркасу, создавая сплошной теплоизоляционный слой. Это особенно важно при изоляции криволинейных поверхностей и неровных кирпичных стен.

Негорючесть. TERRA является негорючим материалом и не имеет ограничений по применению с точки зрения пожарной безопасности. Негорючая природа материала объясняется тем, что основой для производства является кварцевый песок, который, как известно, нередко применяют для тушения пожаров.

Усиленная влагостойкость. Плиты TERRA являются гидрофобизированными (обработаны водоотталкивающим составом). При случайном намокании капли скатываются по поверхности, не впитываясь и не проникая вглубь материала.

Экологичность. Основным сырьем при производстве материала TERRA являются минералы, широко распространенные в природе и имеющие естественное происхождение. TERRA не содержит продуктов переработки доменных шлаков. Материал соответствует всем обязательным требованиям по безопасности для человека и окружающей среды.

Удобство в работе. Материал TERRA поставляется в компактной удобной упаковке, что упрощает его транспортировку. Плиты TERRA не ломаются и не крошатся, просто и надежно монтируются в конструкции. Удобные размеры плит позволяют без труда рассчитать нужное количество материала.

Биостойкость. Материал TERRA имеет неорганическую природу, не подвержен гниению и не содержит питательных веществ для жизни насекомых, грызунов и микроорганизмов.

pdf

Каталог продукции 2021

pdf

Плакат области применения материалов URSA

pdf

URSA TERRA Стены и крыши

pdf

URSA TERRA Шумозащита

pdf

Евробуклет Какую теплоизоляцию выбрать

pdf

Условия предоставления гарантии URSA

pdf

URSA TERRA Скатная крыша

Технические отчеты и заключения

pdf

Комплексные исследования НИИСФ минеральной изоляции URSA

pdf

Протокол НИИСФ по паропроницаемости минеральной изоляции URSA

pdf

Протокол НИИСФ максимальная температура применения URSA 34 RN

pdf

Протокол НИИСФ максимальная температура применения URSA 37 RN

pdf

Протокол НИИСФ максимальная температура применения URSA 40 RN

pdf

Декларация о соответствии (Чудово)

pdf

Декларация о соответствии (Серпухов)

pdf

Гигиенический сертификат (GEO, TERRA)

pdf

Пожарный сертификат

pdf

Сертификат соответствия ГОСТ Р

pdf

Сертификат соответствия ГОСТ ИСО 9001:2015

pdf

Сертификат EUCEB (Серпухов)

pdf

Сертификат EUCEB (Чудово)

pdf

Экологический сертификат ЭКОМАТЕРИАЛ (GEO, TERRA), Чудово

pdf

Экологический сертификат ЭКОМАТЕРИАЛ (GEO, TERRA), Серпухов

jpg

Экологический сертификат ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

pdf

Сертификат соответствия ТР BY (Беларусь, Серпухов)

pdf

Сертификат соответствия ТР BY (Беларусь, Чудово)

Как правильно утеплять каркасный дом с помощью URSA TERRA

Как правильно утеплить наружные стены деревянного дома

Шеф-Монтаж URSA TERRA Скатная крыша // Утепление нестандартной мансардной кровли

URSA TERRA Скатная крыша — Негорючая минеральная тепло- и звукоизоляция

Плиты URSA TERRA — удобный и выскотехнологичный материал для утепления дома

Эти несложные правила помогут качественно произвести работы по утеплению и звукоизоляции помещений и позволят избежать многих ошибок при работе с материалами TERRA.

Перевозка

При перевозке TERRA защищайте материал от дождя, снега и возможных повреждений. При погрузке в автомобиль или кузов фургона не сжимайте упаковки с материалом. Также не следует чрезмерно перетягивать материал крепежными веревками и прочими транспортными приспособлениями. Это связано с тем, что материал в упаковке уже находится в сжатом состоянии, и дополнительное сжатие может привести к ухудшению восстанавливаемости его толщины. Упаковки с плитами укладывайте в кузове автомобиля горизонтально. При переноске не рекомендуется брать материал за открытый край упаковки на торце. Это может привести к преждевременному повреждению упаковки.

Хранение

При хранении защищайте материал TERRA от воздействия атмосферных осадков. Храните материал в упакованном виде в крытых сухих помещениях либо под навесом. При хранении под навесом на улице не кладите упаковки на землю, а располагайте их на паллетах. Упаковки плит укладывайте в горизонтальном положении.

Распаковывание

Вынимайте материал из упаковки непосредственно перед использованием на месте работ. Это значительно снизит риск повреждения материала. Упаковку можно использовать для защиты материала от загрязнения при раскладке на стройплощадке или в качестве пакетов для сбора строительного мусора.

Монтаж

При работе с материалом рекомендуется надевать перчатки и защитную спецодежду; при укладке материала над головой рекомендуется также надевать защитные очки. Эти требования безопасности одинаковы для всех минераловатных утеплителей (стекловолокно, каменная вата, шлаковая вата) и служат, главным образом, для защиты от пыли, возникающей при работе с материалом. Нарезайте материал острым длинным ножом на твердой поверхности. Не используйте затупленные ножи, т. к. это может привести к «вырыванию» волокон материала и снижению его качества.

При установке материалов в конструкцию следуйте рекомендациям, указанным на нашем сайте, либо рекомендациям производителей теплоизоляционных систем. Используйте только те марки материала, которые рекомендованы для применения в определенной конструкции.

Стандартная толщина материалов TERRA составляет 50 мм. При этом требуемая толщина теплоизоляции в конструкции может составлять 100, 150 или 200 мм. Для получения необходимой толщины укладывайте материал в несколько слоев. Например, для получения толщины 150 мм можно уложить материал толщиной 50 мм в 3 слоя. Узнать, какая толщина теплоизоляции необходима, можно с помощью нашего калькулятора.

При монтаже укладывайте изоляционные материалы плотно друг к другу и к основанию. При укладке плит в несколько слоев стыки плит рекомендуется располагать с перехлестом — так, чтобы плита следующего слоя перекрывала стык плит предыдущего слоя не менее чем на 10 см. Это позволит избежать сквозных щелей и «мостиков холода». При установке в каркас ширина материала должна быть на 1–2 см больше, чем расстояние между элементами каркаса в свету. Тогда материал удерживается в каркасной конструкции за счет сил упругого распора, возникающих при сжатии стекловолокна.

Завершающие работы

После окончания работ и перед уборкой отходов материала опрыскайте место проведения работ водой. Это уменьшит содержание пыли в воздухе при уборке. Уборку лучше проводить с помощью вакуумного пылесоса. Для сбора отходов материала и прочего строительного мусора можно использовать оставшуюся от утеплителя упаковку.

ursa — Викисловарь

См. также ursã.

Содержание

  • 1 Интерлингва
    • 1.1 Морфологические и синтаксические свойства
    • 1.2 Произношение
    • 1.3 Семантические свойства
      • 1.3.1 Значение
      • 1.3.2 Синонимы
      • 1.3.3 Антонимы
      • 1.3.4 Гиперонимы
      • 1.3.5 Гипонимы
    • 1.4 Родственные слова
    • 1.5 Этимология
  • 2 Латинский
    • 2.1 Морфологические и синтаксические свойства
    • 2.2 Произношение
    • 2.3 Семантические свойства
      • 2.3.1 Значение
      • 2.3.2 Синонимы
      • 2.3.3 Антонимы
      • 2.3.4 Гиперонимы
      • 2.3.5 Гипонимы
    • 2.4 Родственные слова
    • 2.5 Этимология
  • 3 Португальский
    • 3.1 Морфологические и синтаксические свойства
    • 3.2 Произношение
    • 3.3 Семантические свойства
      • 3.3.1 Значение
      • 3.3.2 Синонимы
      • 3.3.3 Антонимы
      • 3.3.4 Гиперонимы
      • 3.3.5 Гипонимы
    • 3.4 Родственные слова
    • 3.5 Этимология

Морфологические и синтаксические свойства[править]

Существительное.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]
  1. медведица ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы[править]
Антонимы[править]
Гиперонимы[править]
Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Этимология[править]

Для улучшения этой статьи желательно:
  • Добавить описание морфемного состава с помощью {{морфо}}
  • Добавить транскрипцию в секцию «Произношение» с помощью {{transcriptions}}
  • Добавить пример словоупотребления для значения с помощью {{пример}}
  • Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства»
  • Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства»
  • Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология»

Морфологические и синтаксические свойства[править]

падежед. ч.мн. ч.
Ном.ursaursae
Ген.ursaeursārum
Дат.ursaeursīs
Акк.ursamursās
Абл.ursāursīs
Вок.ursaursae

ursa

Существительное, женский род, первое склонение.

Произношение[править]

  • МФА: ед. ч. [ˈuɾsa], мн. ч. []

Семантические свойства[править]

Значение[править]
  1. медведица ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы[править]
Антонимы[править]
Гиперонимы[править]
Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

ursa
  • имена собственные: Ursa Major, Ursa Minor
  • пр. существительные: ursus,
  • прилагательные: ursinus

Этимология[править]

Женский род от ursus.

Статья нуждается в доработке.

Это незаконченная статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её.
В частности, следует уточнить сведения о:

  • произношении
  • семантике
  • этимологии
(См. Общепринятые правила).

Морфологические и синтаксические свойства[править]

ед. ч.мн. ч.
ursaursas

ursa

Существительное, женский род.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]
  1. медведица ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы[править]
Антонимы[править]
Гиперонимы[править]
Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Этимология[править]

Женский род от urso.

Ursa ( Урса )

Ursa (далее Урса) — материал для долговечного строительства. Дом — этo основа. Многие строят дом один раз и на всю жизнь. Часто именно такой, основательный дом, становится достоянием семьи из поколения в поколение. Выбирая материалы для строительства дома, необходимо  выбирать лучшее.
Приобрести материалы Урса оптом и в розницу от производителя в г.Улан-Удэ вы можете в компании Тандем2000.

При выборе утеплителя важно учитывать область его применения. Нельзя путать понятия плотность и прочность. Большая плотность не означает большую прочность. Высокая плотность утеплителя нужна только в тех конструкциях где на материал действуют нагрузки, в других случаях применение плотных материалов должно быть экономически оправданным. Более плотный утеплитель не гарантирует лучшую защиту от холода. Важно ориентироваться на теплопроводность материала. Утеплитель урса более эффективен за счет большего количества воздушных прослоек и не требует крепления. При установки Урсы в каркас, необходимо нарезать c небольшим запасом по ширине. Упругий материал будет плотно прилегать к  каркасу без щелей и зазоров.

Совет: теплоизоляционный слой должен быть сплошным и однородным по толщине. Необходимо, что бы он плотно примыкал к утепляемой поверхности и обволакивал все неровности стены. Во всех конструкциях, где теплоизоляционный материал соприкасается с внутренним воздухом отапливаемого помещения, необходимо применять пароизоляцию. Важно помнить! Пароизоляция всегда используется пpи утеплении крыш и подвальных перекрытий.

Урса — минеральная теплоизоляция

Урса — минеральная теплоизоляция, а минеральное волокно на основе кварцевого песка не подвержено старению. Волокна во время эксплуатации не изменяют своих механических и прочностных свойств. Это исключает возможность деформации материала в течении всего срока его использования. Минеральная изоляция на основе стекловолокна может сжиматься в упаковке до 6 раз. При этом после раскрытия упаковки материал восстанавливает свою первоначальную толщину. Что не происходит у теплоизоляции изготовленной из каменной ваты, к примеру базальт. Изменить форму плиты базальта достаточно легко, нужно только её сжать или изогнуть, и плита тут же сломается, чего не скажешь oб Урсе. Утеплитель урса словно ватное одеяло, которое можно перестилать снова и снова.

Урса — экологически безопасная теплоизоляция

Материалы URSA GEO экологически безопасные, т. к. в их производстве используются натуральные компоненты. Основным сырьем для теплоизоляции URSA GEO служит кварцевый песок, благодаря чему материал является не только природным по происхождению, но и негорючим, т. e. препятствует распространению огня. Некоторые при производстве строительных материалов используются химические вещества, с помощью которых пытаются добиться высокого качества. Это недопустимо! Тем более если учесть тот факт, что многие покупают теплоизоляцию, не понимая её предназначение и маркировку по ГОСТy.
Теплоизоляция урса производится при помощи эко технологии GEO, над секретами которой специалисты  компании Ursa Uralita работали не один десяток  лет. Основой задачей было не только улучшить качество своей продукции, но и повысить ее экологичность. В Ursa практически отсутствует эмиссия летучих соединений. Нормы утеплителей урса в 10-15 раз ниже существующих в Европе и России.

Из чего состоит Урса

Интересный факт: Песок- это возобновляемый природный ресурс и один из самых распространенных на планете материалов, что позволяет широко применять его в различных сферах нашей жизни. В промышленности используется песок, который состоит главным образом из минерала кварца и составляет около 35% земной коры. Кварцевый песок часто служит и для минеральной тепло-изоляции, и именно природа сырья определяет ее свойства: минеральное волокно не горит, не впитывает воду, не гниет и не разрушается со временем. Капитальный ремонт деревянного здания рекомендуется проводить каждые 30 лет,кирпичного раз в 50 лет, a срок службы теплоизоляции Ursa составляет не менее 50 лет. Урса практически не подвержена старению, и во время эксплуатации не изменят своих механических и физических  свойств. Это исключает возможность деформации в течении всего срока использования.

Состав утеплителя

Сегодня для утепления домов в России используют в основном каменную вату, стекловату и экструзионный пенополистирол. Эти материалы хоть и решают сходные задачи, но отличаются по составу, и каждый из них обладает рядом уникальных свойств. Рассмотрим, из чего состоят эти утеплители, как их производят и какие характеристики получаются в итоге.

Каменная вата

Идею производства волокон из камня в свое время позаимствовали у природы: после извержения вулкана на Гавайях обнаружили так называемые «Волосы Пеле» — вату из нитей вулканических пород. На современных заводах используют технологию, схожую с процессами, происходящими в жерле вулкана. Горные породы нагревают примерно до 1500 градусов, и из жидкого расплава вытягивают волокно.

При этом наибольшей эффективностью отличаются следующие способы вытягивания нитей:

  • фильерно-дутьевой;
  • центробежно-валковый;
  • центробежно-дутьевой;
  • пародутьевой.

Волокно, полученное фильерно-дутьевым способом, имеет самую низкую теплопроводность, что положительно отражается на свойстве теплоизоляции поддерживать оптимальный микроклимат в помещении.

Для производства высококачественной каменной ваты закупают горные габбро-базальтовые породы. С помощью добавок карбонатных пород регулируется модуль кислотности, который в значительной степени определяет качество волокна.

Соединяют волокна в единый ковер с помощью битумных или синтетических связующих. Чаще используют композитные синтетические связующие из фенолоформальдегидных смол, в сочетании с гидрофобизирующими добавками они позволяют получить теплоизоляцию, обладающую наиболее удачным набором характеристик. В готовом утеплителе фенола и формальдегида всего около 2%, и эти вещества не опасны для здоровья, так как находятся в связном состоянии. Сырье для производства теплоизоляции стремятся брать поблизости от производственных мощностей, поэтому каменная вата разных производителей отличается по составу.

Стекловата

В качестве основного сырья для производства стекловаты используются отходы стекольной промышленности.

Кроме стеклобоя в печь засыпают:

  • кварцевый песок;
  • соду для ускорения стеклообразования;
  • доломит для увеличения прочности волокон;
  • известняк для улучшения химической устойчивости и проч.

Все эти компоненты расплавляют при температуре 1400 градусов и трансформируют в нити путем раздувания паром. В роли связующего выступают фенол-альдегидные полимеры в форме аэрозолей. Пропитанные аэрозолем нити попадают на валки, после нескольких этапов выравнивания образуется однородный стеклополимерный ковер. Следующий этап – полимеризация при температуре 250 градусов. При такой температуре образуются полимерные связи, а заодно и испаряются остатки влаги, полученной с аэрозолем.

На выходе получается утеплитель со свойствами, наиболее актуальными для потребителей. Стекловата, как и каменная вата, обладает низкой теплопроводностью, паропроницаемостью, огнестойкостью, долговечностью. Однако в утеплителе из стекловолокна более длинные и тонкие волокна, что способствует большей эластичности и гибкости материала. Сырье для производства утеплителя стоит дешево, поэтому стекловата продается по более скромным ценам, чем каменная вата. В процессе упаковки ее сжимают, что позволяет перевозить значительный объем утеплителя небольшим автомобилем. После снятия упаковки стекловата принимает объем, задекларированный производителем.

Экструзионный пенополистирол (ЭППС)

В отличие от минеральной ваты, ЭППС является полимерным утеплителем, производится из полистирола методом экструзии. Термин экструзия означает термическое размягчение материала и выдавливание массы через профильную головку, в результате чего материалу придают нужную форму. Основное сырье для производства ЭППС – гранулы вспенивающегося полистирола ПСВ-С. Из них получается материал с равномерной закрытопористой структурой, диаметр ячеек которой составляет 0,1-0,2 мм.

Экструзионный пенополистирол не такой гибкий и эластичный, как минеральная вата, что несколько ограничивает его применение. С другой стороны, ЭППС используется для устройства инверсионной кровли, утепления полов, строительства дорог. Его преимущество в том, что он не поглощает воду и обладает достаточной прочностью для этих целей.

Состав утеплителя из ЭППС зависит от производителя и сырья. Российские компании закупают вспенивающийся полистирол в основном в Китае и Корее. Азиатское происхождения сырья в данном случае не означает, что его качество оставляет желать лучшего. Китай последние годы лидирует по объемам производства ПСВ-С, а в Корее работают заводы немецкого гиганта химической промышленности BASF.

На состав теплоизоляции может негативно повлиять избыток вторичного сырья (переработанных плит ЭППС). Согласно технологическим требованиям, доля вторсырья не должна превышать 10%. Крупные российские и мировые производители не пытаются таким способом сэкономить, для них важнее репутация бренда. Поэтому купить некачественный ЭППС можно скорее у малоизвестных производителей.

Фольгированный утеплитель УРСА – цены, характеристики

УРСА М-11 – фольгированная минеральная вата для утепления

Фольгированная УРСА – это прежде всего, марка М-11. Представляет собой оригинальный теплоизоляционный материал на основе стекловолокна. Поставляет в рулонах. Уникальной особенностью является то, что одна сторона материала покрыта тонким, но прочным слоем фольги, играющей роль теплоотражающего экрана, а также являющейся вспомогательной пароизоляцией.

Купить фольгированный утеплитель УРСА М-11 вы можете прямо здесь. Заказывая продукцию в ТОО «ЦКФИ», вы гарантированно получаете самые выгодные на рынке цены, а также на 100% оригинальную продукцию. Покупать у нас можно и оптом, и в розницу.

Сферы применения

Умеренные цены на фольгированную стекловату УРСА привели к тому, что этот высококачественный теплоизолятор приобрел значительную популярность и широко применяется в самых разных ситуациях. При этом основные направления для его применения, обозначенные производителем, это:

  • утепление и шумоизоляция скатных кровельных конструкций, причем с этим утеплителем устройство дополнительного паробарьера уже не требуется;
  • утепление помещений со стабильно высокой или переменной влажностью – бани, сауны, кухни, бассейны и т.п.;
  • тепло- и звукоизоляция перекрытий между этажами (изоляция укладывается между лагами).

Ключевые характеристики

Фольгированная УРСА М-11 – это не только доступная цена, но и отличные эксплуатационные характеристики, среди которых необходимо отметить:

  • нулевую паропроницаемость;
  • значительный диапазон эксплуатационных температур – -60 — +270 градусов;
  • отражение тепла в помещение;
  • класс пожарной безопасности – НГ.
  • Заказывайте у нас рулонный теплоизоляционный материал УРСА М-11 – он обеспечит высокий уровень теплосбережения, а также позволит сэкономить на устройстве отдельной пароизоляции конструкций.

Утеплитель Урса — технические характеристики и описание популярного теплоизолятор

Домашний комфорт в первую очередь обусловлен отсутствием нежелательных внешних воздействий, с которыми поможет справиться наиболее распространенный строительный материал – утеплитель Урса. Он защитит постройку от холода и сырости, которые нередко досаждают жителям частных домов и городских квартир. Предлагаем поближе познакомиться с востребованной изоляцией и подробнее узнать ее характеристики.

Отличительные особенности

Изоляционная продукция производится на мощностях компании Uralita, которая занимает лидирующие позиции на европейском рынке в сегменте стекловолоконных утеплителей. В России широкому потребителю товар представляет компания «Урса Евразия», владеющая не одной производственной площадкой.

Сфера применения

Чаще всего утеплительный материал используют при обработке кровельных конструкций, имеющих небольшой уклон или без него. Также им изолируют полы, стены домов различной толщины, защищают промышленные установки, вентиляционные каналы и ряд других бытовых коммуникационных сооружений.

Утеплители Урса выбирают для создания многоярусной изоляции и монтируют в качестве среднего яруса. Они активно используются для изоляционных работ, которые проводятся в банях, саунах, на балконах и лоджиях. С их помощью удается решить проблему с промерзанием фундаментов и наружных облицовок, имеющих абсолютно разные размеры.

Утеплитель не зря причислен к эталону качества и надежности среди изоляционных материалов, ведь он обладает отличными технологическими показателями при вполне доступной стоимости для большинства потребителей.

Сырье

В качестве сырьевой базы при производстве утеплителей Урса используются штапельные волокна, в основе которых задействовано стекло. Исходный материал, обработанный по современной технологии на специальном оборудовании, обретает характерные свойства, которые позволяют ему конкурировать с аналогичной изоляцией от других именитых компаний. Абсолютно все товары URSA обладают экологической чистотой и соответствуют требованиям, предъявляемым контролирующими органами.

Преимущества

Наряду с множеством достоинств, присущих лидеру рынка утеплителей, особо хотелось бы отметить некоторые параметры, которые и позволяют ему занимать высокие рейтинговые позиции у потребителей.

Теплопроводность

Основное функциональное назначение любого утеплительного материала – обеспечение качественной теплоизоляции. С этим показателем у матов URSA полный порядок, и они без проблем сохраняют прохладу в комнатах жарким летом, а зимой дарят хозяевам жилья комфортное тепло.

Если рабочими во время монтажных работ были соблюдены все технологические правила, то владельцы помещения смогут экономить на отоплении до половины от прежних счетов.

Гидрофобность

Материал, который мы рассматриваем, не накапливает влагу и не боится негативного воздействия грунтовых вод. После его установки поверхности больше не будут подвергнуты появлению конденсата, который может стать причиной образования грибковых организмов.

Физические свойства

Уникальная гибкость и упругость позволяет утеплителю максимально прилегать к любым поверхностям независимо от их размера и формы, не образуя при этом зазоров. Пластичность матов позволяет их транспортировать без риска повреждения во время доставки и разгрузки.

Экологичность

В период установки и эксплуатации утеплители Урса не выделяют летучих химических фракций, поэтому их можно со всей ответственностью отнести к категории экологически чистых материалов. Такого эффекта удалось добиться благодаря внедрению новых технологий. Изоляция может быть использована даже в детских учреждениях, поликлиниках и больницах.

Пожароустойчивость и звукоизоляция

Основу утеплителя составляет стекловолокно, которое само по себе является негорючим. В том случае если возникнет пожар, материал не позволит огню повредить каркас здания и уменьшит его разрушительное действие. Если маты установить на межкомнатные перегородки, можно добиться существенного уменьшения проникновения звуков, а это значит, что нежелательные шумы не будут беспокоить жильцов дома и их комфорт не нарушится. Стоит отметить, что это не станет препятствием для циркуляции воздуха.

Монтаж и эксплуатация

Большим преимуществом в работе с материалом URSA является то, что при его монтаже практически отсутствуют отходы, а всю процедуру можно выполнить своими руками, без привлечения сторонней помощи. Таким положительным моментам способствует небольшой вес изоляции и ее гибкость. К утеплителю данного вида абсолютно безразличны грызуны и насекомые, а также на его поверхности и в структуре не распространяются вредоносные микроорганизмы. Изоляция устойчива к солнечным лучам и механическим нагрузкам.

Огромное количество неоспоримых достоинств, присущих одному изделию, продлевают срок его службы, что позволяет долгие годы наслаждаться теплом и сухостью в доме. Производители отводят материалу не менее 50 лет эксплуатации, а это достаточно долгий срок.

Классификация утеплителей Урса

Под известной маркой выпускается несколько видов товара, которые отличаются размерами, функционалом и техническими характеристиками.

URSA GEO

Данная товарная линейка предлагает широкий выбор экологически чистых строительных изделий, которые произведены из стекловолокна, являющегося минеральным сырьем. Производитель строго следует требованиям экологической чистоты, поэтому такой изолятор может применяться в так называемом «зеленом» строительстве.

Свое название серия взяла от уникальной технологии, основанной на натуральных компонентах и специальной рецептуре. Благодаря взаимодействию сырья и метода производства у потребителей есть возможность создать в своем помещении здоровый микроклимат, в котором царит чистый воздух.

Из-за низкой биоактивности стекловолокна с кварцевым песком в своем составе, утеплитель GEO может прослужить не менее 50 лет. Закрепление матов с любой толщиной не вызовет никаких трудностей, так как они очень гибки и податливы в работе.

Ассортиментная группа URSA GEO насчитывает порядка двадцати товарных позиций, которые предназначены для определенных условий эксплуатации. На российском рынке наибольшей популярностью пользуется материал серии М-11, так как он универсален и подходит для большинства объектов. Форма его выпуска – рулоны толщиной 50 или 100 мм. Показатели теплопроводности варьируются в пределах от 0,03 до 0,04 Вт/МК, коэффициент паропроницаемости не превышает 0,64 Мг/МЧПА.

Также нередко можно встретить материал серии GEO, в названии которого стоят маркировки:

  • «Мини»;
  • «Универсальная плита»;
  • «Частный дом»;
  • «Скатная крыша»;
  • «Шумозащита»;
  • «Лайт»;
  • «Каркас».

URSA Pure On

Новинка строительного рынка, которая визуально напоминает слоистую хлопковую или шерстяную ткань. Так же как и предыдущий образец, утеплитель изготавливают из минерального стекловолокна. Изоляция относится к экологически чистым строительным материалам, не вызывает аллергических реакций и не раздражает кожу и слизистые. С помощью Pure On можно качественно обрабатывать помещения любого назначения, а также те здания, которые нуждаются в особом экологическом контроле.

В состав материала не входят формальдегиды и фенолы, он мягкий на ощупь. На территории России изоляция URSA Pure On представлена тремя образцами (34 PN, 25 QN, 37 RN), паропроницаемость которых находится на одном уровне (0,51 Мг/МЧПА), а коэффициент теплопроводности составляет от 0,034 до 0,037 Вт/МК. Доступен материал в трех вариантах толщины: 50, 100 и 150 мм.

URSA Terra

В большинстве случаев такой утеплитель применяется при обработке частных домов, хотя по своим техническим характеристикам он ничуть не уступает профессиональному материалу. Товар серии Terra отлично подходит для обработки промышленных объектов, крыш с покатой конфигурацией, фасадов, облицовки и различных перегородок. Маты не воспламеняются и не впитывают влагу, а также отличаются повышенной упругостью.

В ассортименте серии Terra имеется три варианта изоляции:

  • «Шумозащита»;
  • «Технический мат»;
  • «34 PN».

Высота плит составляет 1 м, толщина – 50 и 100 мм, теплопроводность варьируется от 0,034 до 0,037 Вт/МК, класс пожаробезопасности – КМО, температурный эксплуатационный режим от – 60 до + 220 ºС.

URSA Seko

Утеплитель выпускается в рулонах, имеющих разную длину и толщину. Он надежно защищает здание от ветра, повышенной влажности и испарения. Может устанавливаться на покатых крышах, фасадах, потолках и перекрытиях. Данная линейка насчитывает 4 товара:

  • «AM»;
  • «А»;
  • «В»;
  • «D».

Материал выдерживает 1000 мм водного столба, его плотность соответствует показателю 65 г/м2.

URSA XPS

Изоляция данной серии изготавливается на основе экструдированного пенополистирола и не содержит вредных токсичных веществ. Рекомендована для установки на крышах любой конфигурации, потолках, стенах, фундаментах и в подвалах. Часто с помощью таких изделий утепляют лоджии и балконы. URSA XPS представлена тремя образцами:

  • «N-V»;
  • «N-III-G4»;
  • «N-III».

Толщина плит составляет от 30 до 100 мм, теплопроводность равняется 0,032 Вт/МК, паропроницаемость – 0,004 Мг/МЧПА, поглощение влаги 0,3%.

Каждая этикетка, которой снабжаются маты, содержит информацию о следующих параметрах:

  • класс пожарной безопасности;
  • степень влагопроницаемости;
  • горючесть;
  • рекомендованная температура эксплуатации и др.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Определение Медведицы по Merriam-Webster

Следующие 2 записи включают термин ursa .

: созвездие, которое является наиболее заметным из северных созвездий, расположено около северного полюса неба и содержит звезды, образующие Большую Медведицу, две из которых расположены на линии, указывающей направление на Полярную звезду.

Посмотреть полное определение

: созвездие, которое включает северный полюс неба и звезды, которые образуют Малую Медведицу с Полярной звездой на кончике ручки.

Посмотреть полное определение

Что означает URSA? Бесплатный словарь

В начале романа Урса повторяет оправдание Великого Грама Матту, своему мужу: «Когда они покончили с рабством там, они сожгли все документы о рабстве, чтобы казалось, что у них его никогда не было» (С 9).8 августа 2017 г. — Европейский поставщик строительных материалов Xella International GmbH приобрел у своих акционеров испанского поставщика теплоизоляции URSA, в том числе фонды, управляемые KKR как мажоритарными владельцами, — сообщила компания. с историей URSA и 102 фертильными женщинами в качестве контроля. Ursa специализируется на доступе, агрегировании и аналитике глобальных коммерческих спутниковых радаров. CEA заключила два договора перестрахования с Ursa Re Ltd.Зарате и его ученики также начали использовать способность URSA Mini снимать в 4K / Ultra HD (UHD), сняв недавнюю церемонию вручения дипломов в 4K / UHD. Большая Медведица, Великий Плуг и Небесная повозка (см. стр. 24) — служит «дугой к Арктуру». Однако есть несколько исследований для оценки эффективности и безопасности препарата для снятия усталости, которые мы провели с использованием URSA Complex для оценки эффективности при физической усталости с помощью изменений баллов в контрольном списке индивидуальной силы (CIS).Чтобы найти его в ночном небе, представьте треугольник, образованный из Большой Медведицы, Малой Медведицы и Квадрантиды в качестве нижней точки. Вы можете найти созвездия, такие как Большая Медведица (большой медведь), Малая Медведица (маленький медведь), Пегас (летающая лошадь). , Лебедь (лебедь), Драко (дракон), Кассиопея (королева) и Цефей (король), и это лишь некоторые из них. Призовые пулы, которые начинались с базы в 8750 долларов, утроились для каждого цикла с помощью плинко для киберспорта. и URSA CORPs, краудфандинговые инициативы сообщества Heroes of Newerth, которые впервые стартовали в этом году.ПОСЛЕ ЗЕМЛИ (12) Через одну тысячу лет после катастрофических событий, которые почти уничтожили человечество, Земля представляет собой опустошенную пустошь, наводненную инопланетными машинами-убийцами под названием Урса, которые отслеживают людей по запаху феромонов, выделяемых страхом.

Созвездие Большой Медведицы: звезды, мифы, факты, местоположение

Созвездие Большой Медведицы находится на северном небе. Его имя означает «большой медведь» или «большой медведь» на латыни. Меньший медведь представлен Малой Медведицей.

Большая Медведица — крупнейшее северное созвездие и третье по величине созвездие на небе.Его самые яркие звезды образуют астеризм Большой Медведицы, одну из самых узнаваемых фигур на небе, также известную как Плуг. Большая Медведица хорошо известна в большинстве мировых культур и связана с рядом мифов. Это было одно из созвездий, внесенных в каталог греческого астронома Птолемея во 2 веке. В греческой мифологии он связан с Каллисто, нимфой, которую ревнивая жена Зевса Гера превратила в медведя.

Большая Медведица содержит ряд известных звезд и известных объектов глубокого космоса.К ним относятся галактика Вертушка (M101), галактика Боде, галактика Сигара и туманность Сова.

Миф, местоположение и карта

Большая Медведица — известное и значимое созвездие во многих культурах. Это одно из старейших созвездий на небе, история которого восходит к глубокой древности. Созвездие упоминается в Гомере и Библии. Множество сказок и легенд по всему миру связывают Большую Медведицу с медведем.

Древние греки связывали созвездие с мифом о Каллисто, прекрасной нимфе, поклявшейся в целомудрии богине Артемиде.Зевс однажды увидел нимфу и влюбился. У них был сын, которого назвали Аркас. Артемида уже изгнала Каллисто, когда она узнала о беременности нимфы и нарушенной клятве.

Однако еще больший ущерб нанесла ревнивая жена Зевса Гера, которую не позабавили развратники мужа. Возмущенная предательством Зевса, она превратила Каллисто в медведя.

Каллисто в течение следующих 15 лет жила как медведь, бродя по лесу и всегда бегая и прячась от охотников.Однажды ее сын Аркас гулял по лесу, и они встретились лицом к лицу. При виде медведя Аркас быстро вытащил копье, испугавшись.

Увидев сцену с Олимпа, Зевс вмешался, чтобы предотвратить трагедию. Он послал вихрь, который унес Каллисто и Аркаса в небеса, где он превратил Аркаса в созвездие Ботеса, пастуха, а Каллисто в Большую Медведицу. (По другой версии, Аркас становится созвездием Малой Медведицы.) Это только еще больше взбесило Геру, и она убедила своих приемных родителей Океан и Тетис никогда не позволять медведю купаться в северных водах.Согласно легенде, поэтому Большая Медведица никогда не заходит за горизонт в средних северных широтах.

В другой версии сказки не Гера, а Артемида превращает Каллисто в медведя. Артемида делает это, чтобы наказать нимфу за нарушение обета целомудрия, данного богине. Много лет спустя Каллисто и Аркас были схвачены в лесу и доставлены в дар королю Ликаону. Мать и сын находят убежище в храме Зевса, и бог вмешивается и спасает их, помещая их обоих в небо.

С Большой Медведицей связан совсем другой греческий миф — об Адрастее. Адрастея была одной из нимф, которые заботились о Зевсе, когда он был очень молод. Отцу Зевса Кроносу через оракул было сказано, что один из его детей в конечном итоге свергнет его, и, боясь пророчества, Кронос проглотил всех своих детей, пока не родился Зевс. Рея, мать Зевса, тайно переправила своего младшего ребенка на остров Крит, где нимфы Адрастея и Ида ухаживали за молодым Зевсом в течение года.В этой версии мифа Ида связана с созвездием Малой Медведицы. Амальтея, коза, которая кормила Зевса, была помещена в небо как яркая звезда Капелла в созвездии Возничего. В конце концов пророчество сбылось; Зевс сверг Кроноса и освободил его братьев Аида и Посейдона и сестер Деметру, Геру и Гестию.

Карта созвездия Большой Медведицы от IAU и журнала Sky & Telescope

Римляне называли созвездие Септентрио, или «семь плуговых волов», хотя только две из семи звезд представляли быков, а остальные образовывали повозку.

Большая Медведица ассоциируется с множеством различных форм в небе в разных культурах, от верблюда, акулы и скунса до серпа, бушеля и каноэ. Китайцы знают семь ярчайших звезд, или Цей Синг, как Правительство, или Пих Тоу, Северную Мерию.

В индуистской легенде самые яркие звезды Большой Медведицы представляют Семь Мудрецов, а созвездие известно как Саптарши. Речь идет о мудрецах Бхригу, Атри, Ангираса, Васишта, Пуластья, Пулалаха и Крату.

В некоторых сказках коренных американцев чаша Большой Медведицы изображает большого медведя, а звезды на рукоятке — воинов, преследующих его. Поскольку осенью созвездие находится довольно низко в небе, легенда гласит, что это кровь раненого медведя заставляет листья краснеть.

В недавней американской истории Большая Медведица играла роль в Подземной железной дороге, поскольку ее положение в небе помогло черным людям найти путь на север. На юге распространилось множество песен, в которых говорилось, что они следуют за «Питьевой тыквой», чтобы добиться лучшей жизни.

Факты

Большая Медведица — третье по величине созвездие на небе, занимающее площадь в 1280 квадратных градусов. Он расположен во втором квадранте северного полушария (NQ2) и его можно увидеть на широтах от + 90 ° до -30 °. Соседние созвездия: Boötes, Camelopardalis, Canes Venatici, Coma Berenices, Draco, Leo, Leo Minor и Lynx.

Большая Медведица содержит семь объектов Мессье: Мессье 40 (M40, Виннеке 4), Мессье 81 (M81, NGC 3031, Галактика Боде), Мессье 82 (M82, NGC 3034, Сигарная галактика), Мессье 97 (M97, NGC 3587, Туманность Сова), Мессье 101 (M101, NGC 5457, Галактика Вертушка), Мессье 108 (M108, NGC 3556) и Мессье 109 (M109, NGC 3992).Он также содержит 13 звезд с подтвержденными планетами.

Самая яркая звезда в созвездии — Алиот, Эпсилон Большой Медведицы, с видимой величиной 1,76.

Созвездие Большой Медведицы состоит из 22 официально названных звезд. Имена звезд, утвержденные Международным астрономическим союзом (МАС): Alcor, Alioth, Alkaid, Alkaphrah, Alula Australis, Alula Borealis, Aniara, Chalawan, Dombay, Dubhe, Intercrus, Liesma, Megrez, Merak, Mizar, Muscida, Násti, Phecda. , Taiyangshou, Talitha, Tania Australis и Tania Borealis.

С созвездием связаны два метеорных потока; Альфа Медведицы Майориды и Леониды-Урсиды.

Большая Медведица принадлежит к семейству созвездий Большой Медведицы, наряду с Boötes, Camelopardalis, Canes Venatici, Coma Berenices, Corona Borealis, Драко, Малым Львом, Рысью и Малой Медведицей.

Главные звезды Большой Медведицы

АСТЕРИЗМ — БОЛЬШАЯ ЛУПА (ПЛУУ)

Большая Медведица — один из самых узнаваемых астеризмов в небе.Это имеет значение во многих различных культурах.

Звезды Большой Медведицы, фото: Луиджи Кьеза

Большая Медведица также очень полезна в навигации, поскольку она указывает путь к Полярной Силе, Полярной звезде (Альфа Малой Медведицы), которая является частью другого известного астеризма, Малой Медведицы в мире. Созвездие Малой Медведицы.

Если вы проследуете воображаемую линию от Мерака до Дубхе и продолжите дугу, вы в конечном итоге достигнете Полярной звезды.

Точно так же воображаемая линия, которая тянется вдоль ручки Медведя, ведет к яркой звезде Арктуру, хранителю медведя, находящейся в созвездии Ботеса, пастуха.Если вы проследите линию дальше, вы найдете Спику, самую яркую звезду в созвездии Девы, а также одну из самых ярких звезд на небе.

Семь звезд, образующих Большую Медведицу, — это Дубхе (Alpha Ursae Majoris), Мерак (Бета UMa), Phecda (Гамма UMa), Мегрез (Дельта UMa), Алиот (Эпсилон UMa), Мицар (Zeta UMa) и Алкаид. (Эта Ума).

Алиот — ε Большая Медведица (Эпсилон Большой Медведицы)

Алиот — самая яркая звезда Большой Медведицы и 31-я по яркости звезда на ночном небе.Видимая величина — 1,76, а удаленность — 81 световой год. Традиционное имя звезды происходит от арабского слова алят , что означает «жирный хвост барана». Алиот — звезда в хвосте медведя, ближайшая к телу медведя.

Алиот принадлежит к подвижной группе Большой Медведицы (Collinder 285), группе звезд, в которую входит большинство самых ярких звезд в созвездии Большой Медведицы. Звезды, принадлежащие к группе, имеют общие скорости в космосе и, как полагают, имеют общее происхождение.

Движущаяся группа Большой Медведицы была обнаружена в 1869 году английским астрономом Ричардом А. Проктором, который понял, что все звезды Большой Медведицы, за исключением Алькаида и Дубхе, имеют правильное движение, направленное к общей точке в созвездии Стрельца. Звезды Alpha Coronae Borealis, Beta Aurigae, Delta Aquarii, Gamma Leporis и Beta Serpentis являются отдаленными членами группы.

Алиот принадлежит к спектральному классу A0pCr. Буква p означает особенный, потому что спектр света звезды подобен спектру света переменной Alpha-2 Canum Venaticorum.Спектральные линии Алиота колеблются с периодом 5,1 суток.

Дубхе — α Большой Медведицы (Alpha Ursae Majoris)

Дубхе имеет видимую величину 1,79 и находится на расстоянии 123 световых лет от Солнечной системы. Это вторая по яркости звезда Большой Медведицы. Название Дубхе происходит от арабского dubb , что означает «медведь», от фразы żahr ad-dubb al-akbar , или «спина Большого Медведя». Дубхе не принадлежит к подвижной группе Большой Медведицы.

Дубхе — звезда-гигант спектрального класса K1 II-III. Это спектроскопическая двойная звезда. Спутник — звезда главной последовательности, принадлежащая к спектральному классу F0 V. Она завершает оборот вокруг более яркой звезды каждые 44,4 года с расстояния 23 астрономических единицы.

Существует еще одна двойная система на расстоянии около 90 000 а.е. от главной пары, что делает Альфа Большой Медведицы четырехзвездной системой.

Мерак — β Большая Медведица (Beta Ursae Majoris)

Название Мерак происходит от арабского al-maraqq , что означает «поясница».

Бета Большой Медведицы — звезда главной последовательности, удаленная от нас примерно на 79,7 световых лет, с визуальной величиной 2,37. Она принадлежит к спектральному классу A1 V. У звезды вращается пылевой диск с массой 0,27% от массы Земли.

Beta Ursae Majoris в 2,7 раза массивнее Солнца, имеет радиус в 2,84 раза больше и примерно в 68 раз ярче. Она принадлежит к подвижной группе Большой Медведицы и является предположительно переменной звездой.

Алкаид — η Большой Медведицы (Eta Ursae Majoris)

Алкаид — самая восточная звезда в астеризме Большой Медведицы.Он также известен как Элькейд и Бенетнаш. Это молодая звезда главной последовательности, принадлежащая к спектральному классу B3 V, на расстоянии примерно 101 световой год. Она имеет видимую величину 1,85 и является третьей по яркости звездой в созвездии, а также 35-й по яркости звездой на ночном небе.

Алкаид известен как одна из самых горячих звезд, которую можно увидеть без бинокля. Его температура поверхности 20 000 кельвинов. Звезда имеет шесть солнечных масс и примерно в 700 раз ярче Солнца.Как и Дубхе, Алькаид не принадлежит к подвижной группе Большой Медведицы.

Традиционные имена звезды, Алкаид и Бенетнаш (или Бенетнаш), происходят от арабской фразы qā’id bināt na’sh , что означает «вожак дочерей носилок». Три звезды, обозначающие ручку Большой Медведицы, представляют трех скорбящих дев, а звезды, образующие корпус чаши, представляют носилки. Само имя Алькаид означает лидер.

Несмотря на то, что он был третьей по яркости звездой Большой Медведицы, он был обозначен как Эта Большая Медведица, потому что Иоганнес Байер назвал звезды Большой Медведицы с запада на восток, обозначив указательные звезды Альфа и Бета.

Phecda — γ Большая Медведица (Gamma Ursae Majoris)

Гамма Большой Медведицы — это нижняя левая звезда в чаше Большой Медведицы. Он принадлежит к подвижной группе Большой Медведицы. Традиционное название звезды, Phecda (или Phad), происходит от арабской фразы fakhð ad-dubb , что означает «бедро медведя».

Гамма UMa — звезда главной последовательности спектрального класса A0 Ve. Визуальная величина — 2,438, а удаленность — 83,2 световых года. Символ –e в классификации звезды указывает на то, что это звезда типа Ae, имеющая газовую оболочку, которая окружает ее и добавляет эмиссионные линии к ее спектру.

Возраст Фекды — 300 миллионов лет. Звезда находится всего в 8,55 световых годах от звездной системы Мицар-Алькор.

Мегрез — дельта Большой Медведицы (Delta Ursae Majoris)

Мегрез, Дельта Большой Медведицы, самая тусклая из семи ярких звезд, образующих астеризм Большой Медведицы. Это звезда главной последовательности спектрального класса A3 V. Она имеет визуальную величину 3,312 и удалена от Солнечной системы примерно на 58,4 световых года. Он в 14 раз ярче Солнца и имеет массу на 63% больше.Звезда испускает избыток инфракрасного излучения, что указывает на диск мусора на ее орбите.

Название звезды, Мегрез, происходит от арабского слова al-maghriz , что означает «основание» (например, основание медвежьего хвоста).

Мицар — ζ Большая Медведица (Zeta Ursae Majoris)

Зета Большая Медведица — система, состоящая из двух двойных звезд. Ее можно найти в ручке Большой Медведицы — это вторая звезда с конца.

Имя Мицар происходит от арабского слова mīzar , что означает «пояс» или «пояс».

Видимая величина Мицар составляет 2.23, а удаленность — 82.8 световых года. Это была первая двойная звезда, которую когда-либо сфотографировали. Ранний американский фотограф и изобретатель Джон А. Уиппл и астроном Джордж П. Бонд сделали снимок двойной системы в 1857 году с помощью влажной коллодиевой пластины и 15-дюймового телескопа-рефрактора в обсерватории Гарвардского колледжа. Бонд ранее также сфотографировал звезду Вега в созвездии Лиры в 1850 году.

Алькор (80 Большой Медведицы)

Алькор — визуальный спутник Мицара.Относится к спектральному классу A5V. Эти две звезды иногда называют «Лошадь и всадник».

Алькор имеет визуальную величину 3.99 и удален от Солнечной системы на 81.7 световых лет. Он также известен как Саидак («испытание»), Суха («заброшенный» или «забытый») и Арундхати в индийских культурах. В 2009 году было обнаружено, что Алькор представляет собой бинарную систему.

И Мицар, и Алькор принадлежат к подвижной группе Большой Медведицы. Расчетное расстояние между двумя звездами составляет 1,1 светового года.

Мицар и Алькор, изображение: Камилла Фламмарион, Les étoiles et les curiosités du ciel , 1882

W Ursae Majoris

W Ursae Majoris — прототип класса звезд, известных как переменные W Ursae Majoris.

Это двойная система, состоящая из двух близких звезд, вращающихся по круговой орбите с периодом 0,3336 суток. Звезды физически расположены так близко, что их внешние оболочки находятся в прямом контакте. Каждая звезда вращается вокруг другой во время каждого орбитального цикла, что приводит к снижению яркости.Видимая величина системы колеблется от 7,75 до 8,48. Обе звезды принадлежат к спектральному классу F8V.

Мессье 40 (M40, Winnecke 4, WNC 4)

Winnecke 4 — еще одна двойная звезда Большой Медведицы. Первоначально он был внесен в каталог как объект Мессье Шарлем Мессье в 1764 году, когда он искал туманность, которую Иоганн Гевелий сообщил о наблюдении в этом регионе. Не обнаружив туманность, Мессье вместо этого внес в каталог двойную звезду.

Немецкий астроном Фридрих Август Теодор Виннеке повторно открыл звезду в 1863 году, и впоследствии она была названа в его честь.

Виннеке 4 имеет видимую величину от 9,65 до 10,10 и удалена от нас на 510 световых лет.

47 Большая Медведица

47 Большая Медведица — звезда главной последовательности, принадлежащая к спектральному классу G1V. Удалена от Земли на 45,9 световых года. Звезда — аналог Солнца; он имеет аналогичную массу и немного горячее Солнца, в нем содержится около 110 процентов железа. Видимая визуальная величина — 5,03.

В 1996 году на планете минимум 2.На орбите звезды было обнаружено в 53 раза больше Юпитера. Еще две планеты были открыты в системе в 2002 и 2010 годах.

Alula Borealis и Alula Australis — ν (Nu) и ξ (Xi) Ursae Majoris — «первый прыжок»

Nu Ursae Majoris — еще одна двойная звезда, одна видимая невооруженному глазу. Видимая величина — 3,490, а удаленность от Солнечной системы — 399 световых лет. Это гигантская звезда, принадлежащая к спектральному классу K3 III, с радиусом в 57 раз больше солнечного и примерно в 775 раз ярче Солнца.

Традиционное название звезды, Alula Borealis, происходит от арабского слова al-Ūlā , что означает «первый (прыжок)», и латинского слова «северный», borealis .

Xi Ursae Majoris, или Alula Australis, является южной звездой «первого прыжка». Фактически это звездная система, впервые обнаруженная сэром Уильямом Гершелем в 1780 году. Кси Большой Медведицы состоит из двух карликов главной последовательности, принадлежащих к спектральному классу G0 Ve. Расстояние до системы составляет всего 29 световых лет.Более яркий компонент имеет видимую величину 4,32, а более тусклый — 4,84. Общая визуальная величина системы составляет 3,79.

Xi Ursae Majoris классифицируется как переменная звезда типа RS Canum Venaticorum. Переменные RS Canum Venaticorum — это тесные двойные звезды с большими звездными пятнами, вызванными активными хромосферами звезд. Пятна, в свою очередь, вызывают колебания яркости около 0,2 звездной величины. В некоторых случаях колебания яркости вызваны тем, что звезды являются затменными двойными системами.

Каждый из двух основных компонентов в системе Xi Ursae Majoris сам по себе является спектроскопическим двойником и имеет компаньона с низкой массой. Xi Ursae Majoris также известна тем, что была первой двойной звездой, орбита которой была рассчитана в 1828 году.

Nu и Xi Ursae Majoris — первая из трех пар звезд, известных древним арабам как «прыжки газели».

Tania Borealis и Tania Australis — λ (Lambda) и μ (Mu) Ursae Majoris — «второй скачок»

Lambda Ursae Majoris — звезда, принадлежащая к спектральному классу A2 IV, что означает, что она превращается в гиганта. когда его запас водорода истощается.Видимая величина звезды составляет 3,45, а удаленность — 138 световых лет.

Традиционное имя звезды, Таня Бореалис, означает «Северная (звезда) Второго (прыжка)».

Mu Ursae Majoris, или Tania Australis, является южной звездой пары. Это красный гигант, принадлежащий к лаборатории спектрального класса M0, примерно в 230 световых годах от нас. Она имеет визуальную величину 3,06 и классифицируется как полуправильная переменная звезда с вариациями яркости от 2 до 2.99 и 3.33. У Mu Ursae Majoris есть визуальный компаньон на расстоянии 1,5 астрономической единицы.

Talitha Borealis и Talitha Australis — ι (Iota) и κ (Kappa) Ursae Majoris — «третий прыжок»

Iota Ursae Majoris — звездная система, состоящая из двух двойных звезд, белый субгигант спектрального типа A7 IV, который на самом деле является спектрально-двойной звездой и еще одной парой звезд 9-й и 10-й величины. Когда компонент B был впервые обнаружен в 1841 году, две двойные звезды были разделены 10,7 угловыми секундами.С тех пор расстояние между ними резко уменьшилось и теперь составляет всего 4,5 угловых секунды. Два компонента вращаются вокруг друг друга с периодом 818 лет. Йота Большой Медведицы удалена от Солнечной системы примерно на 47,3 световых года.

Каппа Большой Медведицы — еще одна двойная звезда в Большой Медведице, состоящая из двух карликов главной последовательности A-типа с визуальной величиной 4.2 и 4.4. Видимая величина системы — 3.60, а удаленность — 358 световых лет.

Muscida — ο Большой Медведицы (Omicron Ursae Majoris)

Омикрон Большой Медведицы — множественная звездная система, находящаяся на расстоянии около 179 световых лет.Он принадлежит к спектральному классу G4 II-III, что означает, что он находится где-то между гигантом и ярким гигантом в эволюционном масштабе. Видимая визуальная величина — 3,35. Традиционное имя звезды Muscida означает «морда».

Грумбридж 1830

Грумбридж 1830 — субкарлик, принадлежащий к спектральному классу G8V, всего в 29,7 световых годах от Солнца. Он был каталогизирован британским астрономом Стивеном Грумбриджем в начале 19 века в его Каталоге циркумполярных звезд , опубликованном посмертно в 1838 году.

Когда она была открыта, Грумбридж 1830 была звездой с самым высоким собственным движением из всех известных звезд. Он опустился на третье место с открытием Звезды Каптейна в созвездии Живописца и Звезды Барнарда в Змееносце.

Как и звезда Каптейна, Грумбридж 1830 представляет собой гало-звезду, которая, кажется, движется в направлении, противоположном вращению галактики, поскольку не следует за вращением Млечного Пути. Звезды гало обычно бедны металлами, потому что они были созданы в более раннюю эпоху галактики.Большинство гало-звезд расположены намного выше или ниже галактической плоскости, и считается, что им не менее 10 миллиардов лет. У них очень эксцентричные орбиты и высокая космическая скорость.

Lalande 21185

Lalande 21185 — красный карлик (спектральный класс: M2V) всего в 8,31 световых годах от Солнца. Видимая величина — 7,520, и невооруженным глазом она не видна. Это четвертая ближайшая к нашей Солнечной системе звездная система после Альфы Центавра, Звезды Барнарда и Волка 359.Примерно через 19 900 лет он окажется на расстоянии 4,65 световых лет от Солнца.

Lalande 21185 классифицируется как переменная типа BY Draconis и является известным источником рентгеновского излучения.

ψ Большая Медведица (Psi Ursae Majoris)

Пси Большая Медведица — оранжевый гигант, принадлежащий к спектральному типу K1 III. Визуальная величина — 3,01, а удаленность — 144,5 световых года. Китайцы знают это как Тянь Цзань или Та Цун, что означает «исключительно благородный».

Объекты глубокого космоса в Большой Медведице

Галактика Боде — Мессье 81 (M81, NGC 3031)

Мессье 81 — яркая большая спиральная галактика размером около 11.8 миллионов световых лет от Земли. Из-за своей относительной близости и яркости (видимая величина — 6,94) M81 является популярной мишенью как для начинающих, так и для профессиональных астрономов. Видимый размер галактики — 26,9 х 14,1 угловых минут. В нем была обнаружена только одна сверхновая: SN 1993J, в марте 1993 года.

Галактика Боде (Мессье 81), изображение: Пабло Карлос Будасси (CC BY-SA 4.0)

Галактика Боде была открыта немецким астрономом Иоганном Элертом Боде в 1774 году.В 1779 году Шарль Мессье независимо идентифицировал галактику и включил ее в свой каталог.

Галактика Боде — самая большая из 34 галактик в группе M81, одной из групп галактик, расположенных в Большой Медведице. Галактику можно увидеть примерно в 10 градусах к северо-западу от звезды Дубхе (Alpha Ursae Majoris).

Галактика Боде взаимодействует с ближайшими галактиками Мессье 82 и меньшей NGC 3077. В результате взаимодействий между галактиками газообразный водород был удален из всех трех, и в группе образовались газообразные нитевидные структуры.Еще одно следствие гравитационного взаимодействия — активная активность звездообразования, вызванная попаданием межзвездного газа в центры Messer 82 и NGC 3077.

Галактика Боде и Сигарная галактика (M81 и M82), изображение: Хосе Хименес (CC BY 2.0)

Сигарная галактика — Мессье 82 (M82, NGC 3034)

Мессье 82 — галактика со вспышкой звездообразования около 11,5 миллионов световых лучей. лет от Солнечной системы. Видимая величина — 8,41.

Звездообразование, которое происходит в ядре галактики, в десять раз быстрее, чем звездообразование во всем Млечном Пути.M82 также примерно в пять раз ярче нашей галактики. В 2005 году Хаббл обнаружил 197 массивных звездных скоплений в центральной части галактики.

Сигарная галактика (Мессье 82), изображение: Адам Блок / SkyCenter на горе Леммон / Университет Аризоны (CC BY-SA 4.0)

M82 излучает избыток инфракрасного излучения и является самой яркой галактикой в ​​небе при наблюдении в инфракрасном свете.

Считается, что Сигарная галактика имела по крайней мере одно приливное столкновение с соседним Мессье 81, и в результате за последние 200 миллионов лет в ее ядро ​​попало большое количество газа.Следовательно, активность звездообразования в галактике увеличилась в десять раз по сравнению с большинством других галактик.

M82 была обнаружена Иоганном Элертом Боде 31 декабря 1774 года вместе с M81. Бод первоначально описал их обоих как туманные пятна.

Туманность Сова — Мессье 97 (M97, NGC 3587)

Туманность Сова — планетарная туманность на расстоянии около 2600 световых лет от Солнечной системы. Видимая величина — 9,9. Туманность была впервые обнаружена французским астрономом Пьером Мешеном в 1781 году.Считается, что он образовался около 8000 лет назад.

Туманность Сова (Мессье 97), фото: Sloan Digital Sky Survey

В центре туманности Сова находится звезда 16-й величины. Свое название он получил из-за того, что при наблюдении в большой телескоп у него были глаза, похожие на совиные.

Галактика Вертушка — Мессье 101 (M101, NGC 5457)

Галактика Вертушка — спиральная галактика грандиозного дизайна, которую можно увидеть лицом вверх. Видимая величина — 7,86, а удаленность от Земли — 20,9 миллиона световых лет.Он был открыт Пьером Мешеном в 1781 году, и Шарль Мессье впоследствии включил его в свой каталог. Это была одна из последних записей.

Галактика Вертушка (Мессье 101), фото: Европейское космическое агентство и НАСА. Благодарности: Исследователи проекта за оригинальные данные Хаббла: К.Д. Кунц (GSFC), Ф. Брезолин (Гавайский университет), Дж. Траугер (JPL), Дж. Молд (NOAO) и Я.-Х. Чу (Университет Иллинойса, Урбана). Обработка изображений: Давид Де Мартин (ЕКА / Хаббл). Изображение CFHT: Телескоп Канада-Франция-Гавайи / Дж.-C. Cuillandre / Coelum. Изображение NOAO: Джордж Джейкоби, Брюс Боханнан, Марк Ханна / NOAO / AURA / NSF.

Сверхновая типа Ia, обозначенная как SN 2011fe, наблюдалась в галактике в августе 2011 года.

Пьер Мешен описал Мессье 101 как «туманность без звезды, очень темную и довольно большую, от 6 до 7 футов в диаметре, между левая рука Ботеса и хвост большого Медведя. Трудно отличить, когда зажигаются [решетчатые] провода ».

Галактика Вертушка имеет диаметр около 170 000 световых лет, что делает ее примерно на 70 процентов больше, чем галактика Млечный Путь.Он содержит ряд больших ярких областей H II, заполненных яркими горячими новообразованными звездами.

M101 имеет пять известных галактик-компаньонов: NGC 5474, NGC 5204, NGC 5477, NGC 5585 и Holmberg IV. Предполагается, что грандиозный дизайн Галактики Вертушка является результатом взаимодействия между галактикой и ее спутниками.

Мессье 108 (M108, NGC 3556)

Мессье 108 — спиральная галактика с перемычкой, обнаруженная Пьером Мешеном в 1781 году. С нашей точки зрения, галактика выглядит почти с ребра.

Мессье 108, изображение: Sloan Digital Sky Survey

M108 — изолированный член скопления Большой Медведицы, скопления галактик в сверхскоплении Девы. M108 содержит около 290 шаровых скоплений и 83 рентгеновских источника.

Галактика имеет визуальную величину 10,7 и удалена на 45 000 световых лет. Сверхновая типа 2, 1969B, наблюдалась в M108 в 1969 году.

Мессье 109 (M109, NGC 3992)

Мессье 109 — еще одна спиральная галактика с перемычкой в ​​Большой Медведице.Он расположен к юго-востоку от звезды Phecda (Gamma Ursae Majoris). Видимая величина галактики — 10,6, а удаленность — 83,5 миллиона световых лет.

Как и другие известные галактики Большой Медведицы, M109 была открыта Пьером Мешеном в 1781 году. Шарль Мессье включил ее в свой каталог два года спустя.

Мессье 109, изображение: Sloan Digital Sky Survey

Сверхновая типа Ia, SN 1956A, была замечена в галактике в 1956 году. Пока что это была единственная сверхновая, наблюдаемая в M109.

M109 имеет по крайней мере три галактики-спутники: UGC 6923, UGC 6940 и UGC 6969. Это самая яркая галактика в группе M109, большой группе, состоящей из более чем 50 галактик Большой Медведицы.

NGC 5474

NGC 5474 — пекулярная карликовая галактика в Большой Медведице, расположенная недалеко от Галактики Вертушка (M101), с которой она взаимодействует. Галактику часто классифицируют как карликовую спиральную галактику, потому что у нее есть признаки спиральной структуры. В результате приливных взаимодействий с M101 диск галактики смещен от ядра, как и звездообразование.

NGC 5474 — ближайший спутник M101. Визуальная величина — 11,3, а удаленность от Солнечной системы — 22 миллиона световых лет.

Объектом этого изображения Хаббла является NGC 5474, карликовая галактика, расположенная на расстоянии 21 миллиона световых лет от нас в созвездии Большой Медведицы. Это красивое изображение было получено с помощью усовершенствованной камеры для съемок Хаббла (ACS). Термин «карликовая галактика» может показаться маленьким, но пусть это вас не вводит в заблуждение — NGC 5474 содержит несколько миллиардов звезд! Однако по сравнению с Млечным путем с его сотнями миллиардов звезд NGC 5474 действительно кажется относительно маленькой.Сама NGC 5474 входит в группу Мессье 101. Самая яркая галактика в этой группе — хорошо известная спиральная галактика Вертушка (также известная как Мессье 101). Выдающиеся, четко очерченные рукава этой галактики классифицируют ее как «галактику великого дизайна», наряду с другими спиралями Мессье 81 и Мессье 74. Также в этой группе находятся галактические соседи Мессье 101. Возможно, гравитационное взаимодействие с этими галактиками-компаньонами оказало некоторое влияние на придание Мессье 101 его поразительной формы.Подобные взаимодействия с Мессье 101 могли вызвать искажения, видимые в NGC 5474. И группа Мессье 101, и наша собственная Местная группа находятся в сверхскоплении Девы, что делает NGC 5474 чем-то вроде соседа в галактическом плане. Изображение: NASA / ESA

Созвездие Большой Медведицы | Факты, изображения и объекты глубокого неба

Созвездие Большой Медведицы

Большая Медведица, также известная как Большая Медведица, — самое большое созвездие в небе северного полушария.Это третье по величине из 88 созвездий на небе.

Имя на латыни означает большая медведица. Большая Медведица — это большой или более крупный медведь, потому что он контрастирует с соседней Малой Медведицей, также известной как меньший медведь.

Большая Медведица — одно из 48 созвездий, перечисленных Птолемеем во втором веке нашей эры. Самые яркие звезды в этом созвездии образуют Большую Медведицу, также известную как Плуг. Этот астеризм в Большой Медведице — одна из самых узнаваемых фигур на небе.

Флаг Аляски содержит изображение Большой Медведицы и звезды Полярной звезды.

Астеризм Большой Медведицы в Большой Медведице.

Подробные сведения о созвездии Большой Медведицы:

  • Символизм: Большая Медведица
  • Самая яркая звезда: Алиот
  • Количество звезд (всего): 135
  • Площадь: 1280 кв. Град. (3-й по величине)
  • Прямое восхождение: 10.67х
  • Наклонение: + 55,38 °

Знаменитые звезды Большой Медведицы

Большая Медведица содержит ряд выдающихся звезд. Это созвездие в первую очередь известно по астеризму семи его главных звезд, Большой Медведицы:

.

Звезды Большой Медведицы:
  1. Алкаид
  2. Мицар
  3. Алиот
  4. Мегрез
  5. Phecda
  6. Мерак
  7. Дубхе

Хотя эта часть созвездия представляет собой задние лапы и хвост Большой Медведицы, эти яркие звезды образуют выскакивающее изображение ковша.На этом астеризме есть две яркие звезды, которые можно использовать в качестве навигационного указателя. Эти две звезды — Дубхе и Мерак. Они указывают на местонахождение нынешней северной полярной звезды, Полярной звезды.

Полярная звезда — это северная звезда, которая находится в созвездии Малой Медведицы. Дубхе также называют Альфой Большой Медведицы. Дубхе — оранжевая гигантская звезда на расстоянии 120 световых лет от Земли. Это вторая по яркости звезда в созвездии с величиной 1,79.

Дубхе — 35-я по яркости звезда на небе.Мерак также известен как Большая Медведица. Это белая звезда с величиной 2,37. Это примерно в три раза больше массы и радиуса нашего Солнца.

Мерак также имеет температуру поверхности примерно в два раза выше, чем наше солнце.

Звезда Алькаида, или также называемая Eta Ursae Majoris, — это кончик хвоста Большой Медведицы. Или также как кончик ручки Большой Медведицы. Это голубовато-белая звезда. Его величина составляет 1,85, а температура поверхности примерно в 3 раза выше, чем у нашего Солнца.Алькаид — третья по яркости звезда Большой Медведицы.

Вторая звезда на конце хвоста или ручки — Мицар-Алькор или известная как Зета Большая Медведица. Это четвертая по яркости звезда в созвездии. Мицар вместе со своим спутником Алькором образует знаменитую двойную звезду. Арабы называли эти две звезды лошадью и всадником. Среди них способность видеть эти две звезды невооруженным глазом часто считалась проверкой хорошего зрения.

Третья звезда — Алиот, также называемая Эпсилон Большой Медведицы.Алиот — самая яркая звезда в созвездии Большой Медведицы. Это 33-я по яркости звезда на небе с величиной 1,76. Он находится на расстоянии около 80 световых лет от Земли.

Вид на Большую Медведицу с моего заднего двора по шкале Бортла класса 8.

Четвертая звезда — Мегрез или Дельта Большой Медведицы. Мегрез располагается на пересечении туловища и хвоста медведя или ковша и ручки ковша. Это белая звезда, находящаяся на расстоянии около 60 световых лет от Земли.

После Мегреза идет звезда Дубхе, завершающая верхний каркас ковша. Мерак — звезда, очерчивающая дно ковша. Phecda или также известная как Gamma Ursae Majoris завершает нижнюю часть ковша. Фекда — белая звезда с величиной 2,44.

Muscida — звезда, которая находится в голове медведя. Эта звезда также известна как Omicron Ursae Majoris. Это желтая гигантская звезда, находящаяся на расстоянии около 180 световых лет от Земли.

Талита — звезда на передних лапах медведя.Его называют Lota Ursae Majoris. Эта звезда — четырехзвездочная система. Он содержит две пары двойных звезд, которые находятся на расстоянии примерно 45 световых лет от Земли.

Остальные звезды расположены на задних лапах медведя. Эти звезды известны как Tania Borealis, Tania Australis, Alula Borealis и Alula Australis.

Таня Бореалис — белая звезда, находящаяся на расстоянии 140 световых лет от Земли. Tania Australis — красная гигантская звезда, находящаяся на расстоянии 240 световых лет от Земли.

Alula Borealis — оранжевый гигант, находящийся на расстоянии около 400 световых лет от Земли.Alula Australis — это четырехзвездочная система. Он состоит из двух пар двойных звезд. Эти звезды находятся на расстоянии 30 световых лет от нашей Земли. Главные звезды в этой системе подобны солнечным звездам. Остальные считаются красными карликами.

Объекты глубокого космоса в Большой Медведице

Большая Медведица содержит семь объектов Мессье, расположенных внутри и вокруг созвездия. Самые известные из этих семи — Галактика Вертушка, Галактика Боде, Галактика Сигара и Туманность Сова.

Три других объекта Мессье упоминаются как Мессье 40 (M40, Виннеке 4), Мессье 108 (M108, NGC 3556) и Мессье 109 (M109, NGC 3992).

Созвездие Большой Медведицы также содержит 13 звезд, которые подтверждены как планеты. Созвездие связано с двумя метеоритными потоками; Альфа Медведицы Майориды и Леониды-Урсиды.

Созвездие Большой Медведицы принадлежит к семейству созвездий Большой Медведицы. Это семейство созвездий состоит из Boötes, Camelopardalis, Canes Venatici, Coma Berenices, Corona Borealis, Дракона, Малого Льва, Рыси и Малой Медведицы.

M81, M82 и NGC 3077 можно увидеть на этой фотографии (просмотреть увеличенную версию).

M101, Галактика Вертушка находится возле ручки Большой Медведицы в Большой Медведице.

Место в ночном небе

Большая Медведица — третье по величине созвездие на небе. Он занимает площадь в 1280 квадратных градусов.

Большая Медведица расположена во втором квадранте северного полушария.Его можно увидеть на широтах от + 90 ° до -30 °. Лучшее время, чтобы увидеть это созвездие — весна. В это время Большая Медведица находится высоко над северо-восточным горизонтом.

Восемь созвездий, соседствующих с Большой Медведицей, находятся на севере и северо-востоке от Дракона. Ботес на востоке. Трости Венатичи на востоке и юго-востоке. Кома Беренис на юго-востоке.

Лев и Малый Лев к югу. Рысь на юго-западе и Camelopardalis на северо-западе. Из южных умеренных широт Большую Медведицу не видно.Однако некоторые южные части созвездия видны.

Карта созвездия Большой Медведицы из журнала IAU и Sky & Telescope.

Происхождение Большой Медведицы

Большая Медведица — одно из старейших созвездий на ночном небе. Его можно датировать 13000 лет назад. Он упоминается в Библии, а также встречается в трудах греческого автора Гомера.

В греческой мифологии созвездие связано с мифом о Каллисто.Каллисто была прекрасной нимфой, поклявшейся в целомудрии богине Артемиде. Однажды Зевс увидел нимфу, и они полюбили друг друга.

Артемида изгнала Каллисто, когда она обнаружила, что клятва Каллисто нарушена. У Зевса и Каллисто был сын по имени Аркас.

Однако именно Гера, ревнивая жена Зевса, превратила Каллисто в медведя.

Каллисто жила как медведь 15 лет, пока не столкнулась лицом к лицу со своим сыном Аркасом. Аркас быстро вытащил свое копье, но прежде чем он смог атаковать, Зевс вмешался, чтобы предотвратить катастрофу.Зевс послал вихрь, который поднял Каллисто и Аркаса в небеса. Аркас стал созвездием Ботеса, или также известного как Пастух. Каллисто стала Большой Медведицей.

Среди греческих мифов существуют разные версии этой сказки. Другой утверждает, что именно Артемида превратила Каллисто в медведя в наказание за нарушение клятвы целомудрия. Много лет спустя Каллисто вместе с Аркасом попадают в плен в лесу.

Их заключают в тюрьму и доставляют в дар королю Ликаону.Однако мать и сын могут убежать и укрыться в храме Зевса. Не понимая, что их нарушение карается смертью, приходит Зевс и вмешивается, чтобы спасти их, поместив их обоих в небо.

Созвездие Большой Медведицы связано с несколькими греческими и римскими мифами. Римляне называли созвездие Септентрио, или семь плугов.

Однако только две из семи звезд изображали волов, а остальные составляли телегу.

В индуистской легенде самые яркие звезды представляют Семь мудрецов.Индусы назвали это созвездие Саптарши. Мудрецы — это Бхригу, Атри, Ангираса, Васишта, Пуластья, Пулалаха и Крату.

Древние китайцы считали, что семь ярких звезд представляют Цей Синг, Правительство, или Пих Тоу, Северную Мерию. В Южной Корее это созвездие называют Семью звездами Севера.

В некоторых историях коренных американцев три звезды в астеризме на рукоятке ковша изображали трех воинов, преследующих большого медведя.В недавней американской истории Большая Медведица использовалась в подземной железной дороге.

Его положение в небе помогло рабам найти путь на север. Среди рабов на юге распространяются многочисленные песни, побуждающие их следовать «Питьевой тыкве», чтобы найти лучшую жизнь.

В истории странники в северном полушарии использовали Полярную звезду (расположенную в Малой Медведице), чтобы не сбиться с курса. Большая Медведица помогла найти звезду Полярной звезды (Полярная звезда).

Это звезда, вокруг которой, кажется, вращается вся северная небесная сфера в течение ночи.Это потому, что Полярная звезда расположена почти над северной осью Земли.

Полезные ресурсы:

Следующее видео предоставит вам отличный обзор созвездия Большой Медведицы. Ведущий рассказывает несколько интересных фактов о созвездии в целом и об астеризме Большой Медведицы в нем.

Созвездие Малая Медведица — Созвездия на море и небе

Произношение:
(ER-suh MY-ner)
Сокращение:
UMi
& nbsp & nbspГлавный:
Малая Медведица
Прямое восхождение:
15 часов
& nbsp & nbspУклонение:
70 градусов
Площадь в квадратных градусах:
256
Крестов Меридиан:
21:00, 25 июня
Видимые между широтами:
90 и -10 градусов

Созвездие Малая Медведица, маленький медведь, видно в северном полушарии круглый год.Это околополярное созвездие, что означает, что оно видно всю ночь, поскольку оно вращается вокруг северного полюса мира. Это небольшое созвездие площадью 256 квадратных градусов. Оно занимает 56-е место среди 88 созвездий на ночном небе. Он известен группой звезд, известной как Малая Медведица, и Полярной звездой, Полярной звездой, которая расположена на кончике рукоятки ковша. Полярную звезду называют Полярной звездой, потому что это ближайшая звезда к северному полюсу мира. Это означает, что по мере вращения Земли Полярная звезда остается неподвижной в небе, в то время как все другие звезды вращаются вокруг нее.Поскольку Земля слегка раскачивается при вращении вокруг своей оси, Полярная звезда не всегда будет Полярной звездой. Примерно через 14 000 лет северный полюс мира будет направлен от Полярной звезды в сторону Веги. Этот процесс известен как шествие. Полярная звезда — важная звезда для навигации, позволяющая мореплавателям легко определять свою широту.

Малая Медведица — одно из 48 созвездий, определенных греческим астрономом Птолемеем во втором веке. Его название в переводе с латыни означает «меньший медведь». Это древнее созвездие, уходящее корнями во многие культуры.Древним вавилонянам он был известен как Небесная повозка. В греческой мифологии это созвездие было связано с двумя разными мифами. В одном из них изображены Ида и ее сестра Адрастея, нимфы, которые заботились о Зевсе на острове Крит, когда он был маленьким. Зевс вознаградил их, поместив на небеса. В другом рассказе он представлял Аркаса, сына Зевса и нимфы Каллисто. Аркас и его мать были превращены в медведей и помещены в ночное небо.

Созвездие Малой Медведицы, под которым расположены
общих достопримечательностей © Море и Небо

Карта созвездия Малой Медведицы
© Torsten Bronger CC BY-SA 3.0

1 2 3 4 5 6 7

Полярная звезда
Kocab
Pherkad
Epsilon Ursae Minoris
Akhfa al Farkadain
Yildun
Anwar al Farkadain

«Полярная звезда»
«Звезда»
«Теленок»
N / A
«Тусклый теленок»
«Звезда»
«Яркий теленок»

Множественная звездная система
Оранжевая звезда-гигант
Желто-белая звезда-гигант
Тройная звездная система
Звезда белого карлика
Сине-белая звезда-субгигант
Желто-белая звезда-карлик

1.98
2,08
3,05
4,21
4,32
4,35
4,95

Малая Медведица содержит только 3 звезды ярче 4-й звездной величины. Полярная звезда, Полярная звезда, является самой яркой с визуальной величиной 1,98. Это множественная звездная система, содержащая как минимум три отдельные звезды. Он находится примерно в 434 световых годах от Земли. Вторая по яркости звезда в созвездии — Кочаб с величиной 2,08. Это оранжевая гигантская звезда, которая находится примерно в 130 световых годах от нашей Солнечной системы.Феркад — третья по яркости звезда с величиной 3,05. Это желто-белая гигантская звезда, расположенная примерно в 487 световых годах от нас.

Малая Медведица не содержит объектов Мессье. Однако он содержит несколько интересных объектов глубокого космоса. К ним относятся спиральная галактика с перемычкой, известная как NGC 6217, карликовая сфероидальная галактика, названная Карликом Малой Медведицы, и активная сверхгигантская эллиптическая радиогалактика, известная как NGC 6251. Эти объекты чрезвычайно тусклые и их можно увидеть только в большие телескопы.

Спиральная галактика с перемычкой NGC 6217, видимая
космическим телескопом Хаббла

Узнайте все о созвездии Большой Медведицы

Большая Медведица — одно из старейших и наиболее узнаваемых созвездий. Сначала он был замечен Птолемеем и входил в его список из 48 известных созвездий. Это созвездие упоминается в Библии и изображено Винсентом Ван Гогом. Ее имя на латыни означает «Великий медведь» из-за его связи с медведем из греческой мифологии.Большой медведь образован астеризмами многих признанных звезд.

Ее первичный астеризм образован от 7 до 20 звезд, а созвездие также содержит 93 звезды, обозначенные Байером Флемстидом. Созвездия соседства — Дракон, Камелопардалис, Рысь, Малый Лев, созвездие Льва, Пламя Венатичи, Волопаса и Кома Беренси.

Созвездие Большой Медведицы находится на северном небе и означает Большую Медведицу. Меньший — Малая Медведица. Большой Медведь — на самом деле самое большое северное созвездие и третье по величине в ночном небе.Самые яркие звезды этого созвездия образуют астеризм, известный как Большая Медведица. Древние культуры использовали Большую Медведицу для навигации, поскольку она указывает на Полярную звезду.

В греческой мифологии Большая Медведица чаще всего ассоциируется с нимфой Каллисто, которую ревнивая Гера превратила в медведя.

Как найти созвездие Большой Медведицы

Большая Медведица — одно из крупнейших созвездий на небе, расположенное во втором квадранте северного полушария. Если вы хотите увидеть, установите ли широту от + 90 ° до -30 °.Большая Медведица находится поблизости Bootes, Camelopardalis, Canes Venatici, Coma Berencies, Draco, Leo, Leo Minor и Lynx.

Вы можете легко найти его из любой точки земного шара, просто установите широту от + 90 ° до -30 °. Лучшее время, чтобы увидеть это — апогей в апреле, рано утром или вечером. В зависимости от вашего местоположения вы можете заметить Большого Медведя, перевернутого вверх ногами, с правильным названием.

Большая Медведица вращается вокруг Полярной звезды и поэтому никогда не заходит за горизонт.

Основные звезды в созвездии Большой Медведицы

Большая Медведица содержит несколько известных звезд и несколько примечательных объектов глубокого космоса, таких как Галактика Вертушка (M101), Галактика Боде, Галактика Сигара и Туманность Сова.

Большая Медведица содержит семь объектов Мессье и 13 звезд с известными планетами. Самая яркая звезда этого созвездия — Алиот, Эпсилон Большой Медведицы. С ним связаны два метеорных потока.

Большая Медведица принадлежит к семейству созвездий Большой Медведицы, наряду с Волопасами, Камелопардалисами, Прыщами Венатичи, Кома Беренси, Корона Бореалис, Драконом, Львом.

Мифология созвездия Большой Медведицы

Созвездие связано с греческой мифологией о женщине по имени Калисто. Как только Гера, жена Зевса, узнала о его недавней влюбленности, она стала ревновать и превратила Калисто в медведя. Застряв в медвежьей шкуре, невозможно было узнать эту женщину и ее красоту. Это было особенно верно, когда ее сын Аркас отправился искать ее. Аркас был любовным ребенком этих двоих, и, чтобы защитить его, Зевс отсылает его и его мать.Однако, когда Гера превратила его мать в зверя, Аркас чуть не убил ее случайно. Во избежание трагедии Зевс поместил их обоих в виде созвездий на небе.

Несмотря на эту греческую историю, есть несколько культур, которые знакомы с сказкой о медведе, например, коренные американцы. В некоторых сказках вы можете увидеть, что чаша Большой Медведицы означает большого медведя и воинов, которые его преследуют. Он немного красноватый, и легенда гласит, что красный цвет — это цвет крови раненого медведя.

Недавняя история считает, что Большая Медведица сыграла важную роль в Подземной железной дороге — говорят, что ее положение в небе помогло рабам найти путь на север.

Как увидеть Малую Медведицу, Малую Медведицу ночного неба

Недавно я писал о созвездии Большой Медведицы, Большой Медведице, поэтому на этой неделе я взгляну на Малую Медведицу, Маленькую Медведицу.

Семь главных звезд, образующих Малую Медведицу, также известны как Малая Медведица, тогда как семь самых ярких звезд Большой Медведицы составляют знаменитый узор, известный как Большая Медведица.

Интересно, что Большая и Малая ковши расположены так, что когда одна стоит вертикально, другая — вверх ногами. Вдобавок их ручки кажутся вытянутыми в противоположных направлениях. Большая Медведица намного ярче из двух: она выглядит как сковорода с длинной ручкой, а Малая Медведица напоминает тусклый черпак для супа. (Однако покойный Кен Франклин, бывший главный астроном нью-йоркского планетария Хайдена, говорил своим слушателям, что Малая Медведица для него больше похожа на нож для мяса.) [Объяснение лучших созвездий июньского неба (видео)]

Новички в астрономии иногда ошибочно принимают звездное скопление Плеяды за Малую Медведицу, потому что самые яркие звезды Плеяд напоминают крошечную кривую Медведицу. Но на самом деле большинство людей никогда не видели Малую Медведицу, потому что большинство ее звезд слишком тускло, чтобы их можно было увидеть через загрязненное светом небо.

Шкала звездных величин

Если вы когда-нибудь хотели оценить качество своего ночного неба, вам достаточно взглянуть на чашу Малой Медведицы.Четыре звезды, составляющие чашу, имеют яркость от второй до пятой величины.

Система звездных величин берет свое начало в классификации по яркости около 1000 звезд, проведенной греческим астрономом Гиппархом во втором веке до нашей эры. Среднее значение из 21 самой яркой звезды на небе определяется как первая величина, в то время как самые тусклые звезды, обычно видимые невооруженным глазом в ясную темную ночь, считаются шестой звездной величиной.

Шкала звездных величин логарифмическая.Таким образом, разница в единицу по шкале звездных величин соответствует 2,512 яркости. То есть звезды второй величины в 2,512 раза ярче звезд третьей величины и в 6,31 (2,512 x 2,512) раза ярче звезд четвертой величины и так далее.

Самая яркая звезда в чаше Малой Медведицы — Кочаб, звезда второй величины с оранжевым оттенком. Следующим по яркости идет старое арабское название Pherkad, «Тусклый из двух телят». Феркад действительно более тусклый, чем Кочаб, сияющий третьей величиной.

Две другие звезды, завершающие чашу, имеют четвертую и пятую величину. Итак, если вы легко видите все четыре звезды в чаше, у вас есть довольно темное небо. К сожалению, из-за распространения светового загрязнения в последние годы только Кочаб и Феркад обычно видны из большинства городских и пригородных участков, что означает, что качество неба в этих местах варьируется от удовлетворительного до плохого. [Световое загрязнение крадет тьму ночного неба (Видео)]

Полярная звезда

Самая важная звезда северного неба также находится в Малой Медведице: Полярная звезда, Полярная звезда.Лучший способ найти свой путь к Полярной — использовать так называемые «указательные» звезды в чаше Большой Медведицы, Дубхе и Мераке.

Проведите линию от Мерака до Дубхе, увеличьте ее в пять раз, и вы окажетесь в районе Полярной звезды, которая расположена на конце ручки Малой Медведицы.

То, где именно вы видите Полярную звезду на северном небе, зависит от вашей широты; эта звезда поднимается все выше, чем дальше на север вы идете по Земле. Например, зрители на экваторе видят Полярную звезду прямо на горизонте, но из Миннеаполиса Полярная звезда появляется на полпути от горизонта до точки над головой (называемой зенитом).На Северном полюсе вы найдете звезду прямо над головой. (Наблюдатели в Южном полушарии не могут видеть Полярную звезду.)

Из-за близости Полярной звезды к полюсу мира звезда круглый год остается почти в одном и том же месте на небе, в то время как другие звезды вращаются вокруг нее. Лишь кажущаяся ширина около 1,5 полных лун отделяет Полярную звезду от точки поворота прямо на севере, вокруг которой звезды движутся ежедневно.

Однако земная ось колеблется с 26000-летним циклом в явлении, известном как прецессия.Следовательно, небесный полюс смещается по прошествии веков, а это означает, что разные звезды были Полярной звездой в разное время.

Например, Кочаб был Полярной звездой во времена Платона, около 400 г. до н. Э. На самом деле Полярная звезда все еще приближается к полюсу, и 24 марта 2100 года она будет так же близко к полюсу, как и когда-либо — всего 27,15 угловых минут, или немного меньше видимого диаметра Луны на небе.

Наконец, многие люди считают, что Полярная звезда — самая яркая звезда на небе.Это неправда; По яркости Polaris занимает только 48-е место. (Самый яркий — Сириус, Собачья звезда.)

Джо Рао работает инструктором и приглашенным лектором в планетарии Хайдена в Нью-Йорке. Он пишет об астрономии для журнала Natural History, Farmer’s Almanac и других публикаций, а также является метеорологом перед камерой для News 12 Westchester, NY . Следуйте за нами @Spacedotcom , Facebook или Google+ .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *