Okultacija (lat. occultatio: sakrivanje, prikrivanje, tajenje) je astronomski pojava na nebu pri kojoj je jedno nebesko tijelo zakriveno drugim, na primjer zvijezde Mjesecom ili prirodni sateliti matičnim planetom. Povijesnu su važnost imale okultacije Jupiterom njegovih četiriju najvećih satelita, koje su služile za mjerenje vremena. Na temelju okultacije zvijezda planetoidom može se odrediti veličina i oblik planetoida, oblik kojih teleskopi ne mogu izravno snimiti. I pomrčine se ubrajaju u okultacije. [1]

Jupiter (svijetla točka desno), prije nego što će ga zakloniti Mjesec 2005.

Primjeri okultacije

uredi

Okultacije mogu biti prijelazi (tranzit) i pomrčine (eklipse). Prijelazi se odnose na slučajeve u kojima je bliže tijelo prividno ili stvarno manje od daljinskog, za što primjer prolaz Merkura ili Venere preko Sunca. Pomrčine uglavnom predstavljaju događaje kada se tijelo kreće u sjeni drugog, kao što je lunarna ili solarna eklipsa - u prvom slučaju mjesec kreće u Zemljinu sjenu, dok je u drugom slučaju prividni promjer Mjeseca jednak solarnom, tako da je Mjesec u cijelosti ili djelomično prikriva Sunce. Sva tri događaja su vidljivi rezultat sizigije.

Astronomska metoda mjerenja brzine svjetlosti

uredi
Skica Rømerove metode za određivanje brzine svjetlosti na osnovu kašnjenja zalaska Jupiterova mjeseca Ioa.

Ole Rømer je 1675. ustanovio da trenuci opažanja okultacija (kad se nebesko tijelo, gledano sa Zemlje, skriva iza drugog) Jupiterovih satelita (primjer je Io) ovise o brzini širenja svjetlosti. Do tada se smatralo da se svjetlost prenosi s beskonačnom brzinom. Kada se Zemlja nalazi u položaju 1. (vidi sliku dolje), promatrač nalazi da do okultacija dolazi u jednakim vremenskim razmacima, tada se Zemlja niti približava niti udaljava od Jupitera. U položaju 2. Zemlja se udaljava od Jupitera, a promatrač nalazi da trenuci okultacije kasne. Razlog je u tome što je svjetlosti potrebno dodatno vrijeme da prevali povećanu udaljenost do Zemlje. Zamislimo da smo najprije promatrali okultacije u položaju 1., te da smo se premjestili zajedno sa Zemljom u položaj 3., a da putem nismo promatrali okultacije! Znajući u kojim su se razmacima vremena okultacije pojavljivale u položaju 1., predvidjeli bismo vrijeme okultacije kada se nađemo u položaju 3. No do nje ne bi dolazilo još toliko vremena koliko je svjetlosti potrebno da prevali udaljenost od položaja Zemlje 1. do položaja Zemlje 3, a to je duljina 2a. Rømer je izmjerio da ukupno kašnjenje iznosi oko t = 1 000 sekundi. Za brzinu svjetlosti izlazi: [2]

gdje je: cbrzina svjetlosti, a – udaljenost Zemlje od Sunca, t – vrijeme kašnjenja svjetlosti.

Brojčana vrijednost brzine svjetlosti izravno ovisi o točnosti s kojom je poznata srednja udaljenost do Sunca (u ono vrijeme poznata kao 140 milijuna kilometara). Zapazimo da omjer brzine svjetlosti i brzine Zemlje ne ovisi o srednjoj udaljenosti do Sunca. Naime, kako je brzina gibanja Zemlje po stazi jednaka v = 2aπ / Z, gdje je Z siderička godina, to je:

gdje je: c – brzina svjetlosti, v = brzina gibanja Zemlje, a – udaljenost Zemlje od Sunca, Z - siderička godina Zemlje, π = 3.14, t – vrijeme kašnjenja svjetlosti.

Rømer je vršio mjerenja oko 8 godina i omjer c : v je izašao oko 7600. Današnje vrijednosti su 299 792 km/s : 29.8 km/s ≈ 10,100. Ustvari Rømer nije napravio nikakav proračun i nije procijenio brzinu svjetlosti. Na osnovu njegovih mjerenja to je obavio Christiaan Huygens i on je dobio za oko 25% manju vrijednost nego što su današnja mjerenja. Značajno je da je Rømer dokazao da je brzina svjetlosti konačna. Njegovi rezultati nisu u početku prihvaćeni sve dok James Bradley 1727. nije otkrio aberaciju svjetlosti. 1809. francuski astronom Jean Baptiste Joseph Delambre je ponovio Rømerova mjerenja, koja su tada obavljena s mnogo točnijim mjernim instrumentima i dobio za brzinu svjetlosti oko 300 000 km/s. On je ustvari izmjerio da svjetlost putuje sa Sunca do Zemlje 8 minuta i 12 sekundi (stvarna vrijednost je 8 minuta i 19 sekundi).

Popis okultacija i tranzita

uredi

Navode se okultacije, odnosno tranziti planeta planeta Sunčevog sistema i zvijezda između 1800 i 2100.

dansat (UT)planeta isprednebesko tijelo iza
9. decembar 18027:36MerkurAkrab (β Sco)
9. decembar 180820:34MerkurSaturn
22. decembar 18106:32VeneraNergal (ξ² Sag)
3. januar 181821:52VeneraJupiter
11. jul 18259:10Veneraδ Bika (δ¹ Tau)
11. jul 183712:50MerkurPropus (η Gem)
9. maj 184119:35VeneraElektra (17 Tau)
27. septembar 184318:00VeneraZavija (η Vir)
16. decembar 185011:28MerkurKaus Borealis (λ Sag)
22. maj 18555:04VeneraMebsuta (ε Gem)
30. junij 18570:25SaturnVasat (δ Gem)
5. decembar 186514:20MerkurKaus Borealis (λ Sag)
28. februar 18765:13JupiterAkrab (β Sco)
7. jun 188120:54MerkurMebsuta (ε Gem)
9. decembar 190617:40VeneraAkrab (β Sco)
27. jul 19102:53VeneraPropus (η Gem)
10. jun 19402:21MerkurMebsuta (ε Gem)
25. oktobar 19471:45VeneraZuben el genub (α Lib)
7. jul 195914:30VeneraRegul (α Leo)
27. septembar 196515:31MerkurEta Virginis
13. maj 197120:00JupiterAkrab (β Sco) (obe komponenti)
8. april 19761:00MarsMebsuta (ε Gem)
17. novembar 198114:27VeneraNunki (σ Sgr)
19. novembar 19841:32VeneraKaus Borealis (λ Sag)
17. februar 203515:19VeneraAlbaldah (π Sag)
11. oktober 204422:00VeneraRegul (α Leo)
23. februar 204619:24VeneraKapa (ρ¹ Sag)
10. novembar 20527:20MerkurZuben el genub (α Lib)
22. novembar 206512:45VeneraJupiter
15. julij 206711:56MerkurNeptun
3. oktober 207822:00MarsImad (θ Oph)
11. avgust 20791:30MerkurMars
27. oktober 208813:43MerkurJupiter
7. april 209410:48MerkurJupiter

Reference

uredi
  1. okultacija, [1] "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2014.
  2. Vladis Vujnović : "Astronomija", Školska knjiga, 1989.

V. također

uredi