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ニコラウス・コペルニクスの天文器具。 子ども科学実験室

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視差計器 XNUMX つの定規で構成されており、そのうち XNUMX つは長さが同じで少なくとも XNUMX キュビトあり、XNUMX つ目の定規はそれより若干長くなります。 この最後の定規と最初の定規の XNUMX つは、正確に開けられた穴によって XNUMX 番目の定規の端に接続されており、そこに車軸またはペグが挿入され、両方の定規が同じ平面内で移動しても、関節部分でのぐらつきがほとんどないように調整されています。 。

ニコラウス・コペルニクスの天文機器

定規(AC)では、全長に沿って直線がカットされ、その上に関節間の距離に等しい長さが最も正確な方法でレイアウトされます。 この長さを(可能であれば)1414 以上の等しい部分に分割し、さらに同じ部分で分割を続け、半径 XNUMX の円に内接する正方形の辺を差し引いて XNUMX 部分に達するまで分割します。部品。

次に、定規 (BC) 上に、前述の XNUMX の部分、または接続の中心間の距離に等しい線が描かれます。 その側面には、ジオプターのような光学チューブが取り付けられており、視線がそこを通過できます。 それらの穴は、定規の長さに引かれた線からわずかに逸脱し、定規から同じ距離にあるように、互いに調整されなければなりません。 また、この線は、端を長い方の定規まで延長すると、その上の分割直線に触れて、これらすべての定規が二等辺三角形を形成し、その底辺が部分に分割された直線になるように注意する必要があります。

その後、規則的な十字形の断面を持つ滑らかに平面化された杭が設置され、強化されます。 記載されている器具は定規で取り付けられており、その上に両方の結合が配置されています。 ただし、これは回転できるある種のループの助けを借りて行われるため、穴の中心を通る直線は常に正確に鉛直線上にあり、地平線の極に向かい、次のように表されます。それは後者の軸でした。

地平線の極からある発光体の距離を決定する必要がある場合、移動定規のチューブをこの発光体に向けます。 直線を分割した定規を下から動かすと、視線と地平線の軸がなす角がどのくらい縮むかを知ることができます。 弦の表によれば、円の直径にはそのような部分が 20 あることがわかっているので、照明と地平線の極の間にある大円の望ましい弧が得られます。

四分円。 「... 四角形は木、またはできれば石や金属などのより硬い素材で作られています。そのため、天候の変化に敏感な木が観察者を誤らせることはありません。この四角形の表面の 90 つは位置合わせされていなければなりません。」最も慎重な方法で、60 または XNUMX キュビトの幅の区画をマークするのに十分です。XNUMX つの角から、中心からと同様に、この角が収まる大きさの XNUMX 分の XNUMX 円を表します。それは XNUMX 個の等しい部分に分割されます。次に、それぞれを XNUMX 分、または可能な限り分割します。次に、円筒形で非常によく回転させたノーモンを中央に取り付け、この表面に垂直に、おそらく指の幅かそれよりもわずかに上に上がるようにします。

ニコラウス・コペルニクスの天文機器

この機器の準備ができたら、水平面の舗装されたエリアに子午線を慎重に水平に引いてください。

さらにこの線上では、基礎の上と同様に、組み立てられた器具の平面が前進し、中心が正午を向くように鉛直線に沿って固定されます。 そこから出る直線は子午線に対して正確に垂直でなければなりません。 したがって、楽器の平面は子午線を通過します。」

渾天儀。 「360 つの円、または円の四面体円弧は、平らな面、つまり頬が XNUMX つの面 (凸面と凹面) に直角に交差するように作られます。それらはすべての部分が同一で類似しており、大きすぎない適切なサイズでなければなりません」一緒にいると扱いやすくなります...幅と厚さは少なくとも直径のXNUMX分のXNUMXでなければなりません。これらの円は互いに直角に結合して固定され、凹凸が一致しているかのように配置されます。これらの円のうち、XNUMX つは黄道帯の円を表し、もう XNUMX つは両極を通る円、つまり春分点と黄道帯を表します。黄道帯を表す円は横方向に等しい部分に分割します - 通常は XNUMX で、その後、機器が許す限り、順番に細分化されます。別の円上 (黄道帯からの四分円は脇に置きます) で、黄道帯の極の輪郭が描かれます。次に、そこから離れた位置に、黄道帯の極の輪郭が描かれます。黄道帯の傾きに対応して、春分円の極がプロットされます。

ニコラウス・コペルニクスの天文機器

これが完了すると、他の XNUMX つの円が準備されます。外側と内側は黄道帯と同じ極を持ち、その周りを移動します。 円は両方の平面間で同じ厚さを持つ必要があり、その頬の幅は最初の平面と同様である必要があります。 大きい方の凹面が黄道十二宮の凸面に接触するように、またその逆になるように、そこで調整する必要があります。小さい方の凸面は後者の湾曲面に隣接していますが、それでも回転に干渉しないようにする必要があります。そして、黄道帯と子午線を簡単かつ自由に通過でき、また相互に通過することができます。 黄道帯の極にあるこれらの円の直径を注意深くドリルで開け、それらが接続され、その周りを回転する軸を挿入します。

内側の円も 360 個の等しい部分に分割され、極までの各象限に XNUMX 個の部分が存在します。 さらに、別の円をその凹面に配置する必要があります-行のXNUMX番目は同じ平面内で回転し、その頬には直径が視度の突起が取り付けられている必要があります。「それらは円の直径に沿って配置する必要があります。この円の両側には、緯度を観測するための円の分割の指標として、小さな突起が取り付けられています。最後に、XNUMX 番目の円が取り付けられています。これは、機器全体を覆い、赤道の極に吊り下げられたアストロラーベを支えます。この円は、ある柱の上に置かれ、水平面に垂直な位置でその柱によって支えられており、その極が天球の傾きに従って配置されている場合、自然子午線に対応する位置を占め、偏差はわずかであるはずです。そこから可能です。

作成者: Z. ソコロフスカヤ、ソ連科学アカデミー歴史・自然科学・技術研究所上級研究員、技術科学候補者

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