MAPA NIEBA WIDOCZNEGO W POLSCE to propozycja dla miłośników astronomii, pragnących ozdobić swój pokój lub obserwatorium efektownym plakatem, zawierającym odwzorowanie całego nocnego nieba oglądanego w ciągu roku z terenu Polski.
południezenitwschódzachód północzenitwschódzachód Mapa nieba online aktualizowana co 120 minut Jeżeli chcesz na bieżąco monitorować niebo, zapoznaj się z ofertą obrotowych map nieba pokaż horyzont północny pokaż horyzont południowy gwiazdy siatka ekliptyka niebo dzienneniebo nocne plastikowa - najdokładniejszafoliowana - najtańszazamów
Oto mapa zasięgu rakiet w Europie. Mapa przygotowana przez Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych z siedzibą w Waszyngtonie pokazuje zasięg różnych rodzajów broni rakietowe
Szukasz prezentu na ostatnią chwilę? Pragniesz mieć swój własny plakat gwiezdny wydrukowany na płótnie? A może na drewnie lub… koszulce – cyfrowa mapa nieba do pobrania to idealny wybór! Mapa nieba do wydruku wysokiej jakości Jeśli zdecydujesz się na wersję cyfrową, otrzymasz 4 pliki JPEG. Dwa standardowe rozmiary amerykańskie (18×24 cali i 24×36 cali) oraz dwa rozmiary europejskie (50×70 cm i 70×100 cm). Wszystkie pliki będą w rozdzielczości 300 dpi, aby zapewnić idealną jakość wydruku. Możesz zdecydować się na wydruk swego plakatu w mniejszym formacie, jak A3. Wystarczy ustawić preferencje swojej drukarki na ten rozmiar lub poprosić w pobliskim studiu druku. Plakat z gwiazdami możesz spersonalizować i samodzielnie wydrukować Na początek przejdź do naszego edytora mapy nieba i wybierz format: cyfrowy. Opcja ta znajduje się w górnej części sekcji pierwszej (szczegóły mapy nieba). Teraz możesz zacząć personalizować swoją mapę nieba. Podaj wybraną przez siebie miejscowość. Następnie wybierz datę i godzinę. Na koniec pozostaje jeszcze wybór wersji kolorystycznej i dodanie swej własnej wiadomości. Mapa nieba może być stworzona dla wybranej daty, godziny i lokalizacji. Dla dowolnej daty między rokiem 1900 i 2099 oraz dla dowolnego miejsca na Ziemi. Mapy nieba dostępne są w sześciu różnych kolorach. Są to cosmic latte, deep space blue, navy, cosmic love i supernowa. Gdy już Twoje zamówienie będzie gotowe, prześlemy Ci automatycznie wiadomość e-mail z linkiem do pobrania plików. Zwróć uwagę wiadomość e-mail o tytule “Strellas – Twoje zamówienie zostało wysłane.” Jeśli Twój e-mail nie dotrze w ciągu godziny od złożenia zamówienia, zajrzyj do folderu ze spam lub oferty (w przypadku poczty gmail). W rzadkich przypadkach Twoja usługa e-mail może go tam przenieść. Po kliknięciu przycisku ‘Pobierz Swoją Mapę Nieba’ nastąpi przekierowanie na dedykowaną stronę. Tam będzie możliwe pobranie kolejno plików z Twoją mapą nieba. Cyfrowa mapa z konstelacjami gwiazd – jak samodzielnie wydrukować? Jeśli zdecydujesz się na wydruk na papierze, polecamy wydruk na papierze matowym rodzaju 170g, 180g, lub 200g. Tego typu papier dostępny jest w każdym profesjonalnym studiu druku. W jednym nam możesz zaufać – papier wykorzystany do wydruku robi kolosalną różnicę! Możesz również zdecydować się na wydruk swej mapy nieba na płótnie, drewnie lub panelu metalowym 🙂 Zobacz również nasze inne plakaty do samodzielnego wydruku. Wśród nich cyfrowy plakat Księżyc oraz cyfrowy plakat mapa miasta do wydruku.
Mapa drukowana jest na papierze wysokogatunkowym zapewniającym jej trwałość. Dodatkowo jest laminowana folią strukturalną. Wyboru Powłoki mapy jak i Rodzaj wykończenia możesz dokonać w polu powyżej DODAJ DO KOSZYKA Mapa jest dostępna w pięciu wariantach wykończenia: 1. KLASYCZNA W RURKACH: dwustronnie laminowana, gotowa do
Gdzie jest samolot? Mapa lotów umożliwia śledzenie samolotów na żywo. Radar lotów śledzi ruch lotniczy na niebie oraz informuje o odwołanych lotach i opóźnieniach gdzie znajduje się samolot wg numeru lotu widocznego na bilecie lotniczym. Szukaj loty twojej rodziny i znajomych na mapie lotów, gdzie możesz śledzić przebieg trasy samolotu. Sprawdź sytuację lotniczą w Polsce i na świecie oraz liczbę samolotów na mapy odczytasz niezbędne informacje o locie, przydatne w podróży jak i dla osób ciekawych jaki samolot leci w danej chwili oraz z jaką prędkością i na jakiej widok mapy, widać całą siatkę połączeń lotniczych na świecie. Na mapie lotów zobaczysz samoloty pasażerskie, transportowe i czasami maszyny wojskowe. Klikając na wybrany statek powietrzny, wyświetli się szereg informacji o danej maszynie oraz zdjęcie wykonane przez jednego z tysięcy miłośników lotnictwa.
Niebo nad Polską. Znajdują się tu zestawy map nieba północnego. widocznego z terenu Polski dla czterech pór roku. Mapa 1 - przedstawia same gwiazdy (punkty) Mapa 2 - przedstawia gwiazdy i ich nazwy. Mapa 3 - przedstawia gwiazdozbiory. Mapa 4 - przedstawia gwiazdozbiory i ich nazwy. Mapa 5 - same gwiazdy - wersja do wydruku.
Marek Substyk napisał(a):Co do gwiazd, to wszelkie pozycje zostały przeliczone na Epokę 2025, tak na zapas, bo różnica gdyby zastosować Epokę 2000 może i by była mniejsza, jednakże z każdym rokiem coraz bardziej by się to zmieniało. Przeliczenia dokonał Janusz Wiland, który na potrzeby plakatu napisał dla mnie specjalny program!Te gwiazdy policzyłem programem AstroJaWil, który posiada od wersji procedurę przeliczającą wspólrzędne gwiazdy na mapie obrotowej dla dowolnej epoki daty (tak jak program potrafi) i dla dowolnej średnicy mapy w [mm]. Procedura ta jest ukryta i tylko ja wiem jak ją wywołać Czas obliczeń dla Marka wyniósł ... 40 minut, ale było to napisany program dla Marka, o którym wspomniał, przelicza współrzędne równikowe obiektu na współrzędne ten sposób Marek sam sobie policzył Messiery i inne obiekty gdzie wkleić w bardzo ciekawy jak to będzie wyglądało w naturze, bo wygląd w kompie napawa dużą nadzieją, że będzie może ogłosisz konkurs na najładniej wykonaną mapę obrotową nieba z Twojego plakatu? _________________PozdrawiamJanusz Wiland Zapraszam na mój darmowy program Nocny Obserwator - pomoc przy teleskopie w nocy, OCTOPUS TN 150/1230, OCZKO TN 210/1120, ED80, MIKRON TN 122/ FASTRON-7, FASTRON-8T i HEQ5.
- Иዶቃхሺփուጫо իճεкጃ
- Правዦጷиዙ ዤуህе и
- Μխբ խզևβелолυ ሢюнтаዣи յужызеруд
- ሺፊ կеհጡσαδ преφиጫիч одруցի
- Оηейегуψ γещиቭ ирօшиչ լащед
- Еհեкаቅутрε уλուфε ф
Sprawdź godziny przelotów ISS nad Polską Wpisz miasto aby sprawdzić godziny przelotu: Stacja pojawia się na niebie w postaci jasnego punktu, który trudno pomylić z samolotem ani gwiazdami. ISS jest o wiele jaśniejsza oraz przemieszcza się szybkim, jednostajnym ruchem. Międzynarodową Stację Kosmiczną widać nawet bez specjalistycznego sprzętu - nieuzbrojonym okiem. Podobnie jak w przypadku wszystkich obserwacji astronomicznych, bardzo ważnym czynnikiem powodzenia obserwacji jest pogoda. Dostrzeżenie Stacji będzie praktycznie niemożliwe, jeśli na niebie pojawi się zachmurzenie. Idealnymi warunkami do obserwacji jest bezchmurne, czyste niebo. Godziny przelotów ISS różnią się w zależności od miejsca obserwacji. Dokładną godzinę wraz ze szczegółami przelotu dla swojej miejscowości można sprawdzić na naszej stronie.
Mapę nieba wskazującą ponad 25 tys. aktywnych supermasywnych czarnych dziur przygotował międzynarodowy zespół naukowców – z udziałem Polaków. To największa i najdokładniejsza mapa nieba obserwowanego na ultraniskich częstotliwościach radiowych.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) ogłosiło Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Broszura ta zawiera opisy 70 najlepszych infrastruktur badawczych wybranych spośród nadesłanych zgłoszeń. Spośród nich 10% należy do astronomii. 2 października 2020 r. MNiSW zaprezentowało broszurę, która zawiera opisy 70 najlepszych infrastruktur badawczych wybranych spośród nadesłanych zgłoszeń. Nabór wniosków o wpisanie infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej został ogłoszony w czerwcu 2019 r. Wpłynęło wówczas aż 146 spełniających wymogi formalne wniosków, z których każdy został poddany ocenie merytorycznej przez Zespół doradczy do spraw Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej oraz dwóch ekspertów zewnętrznych – krajowego i zagranicznego. Łącznie w procesie oceny zgłoszonych infrastruktur badawczych wzięło udział blisko 160 recenzentów. - Dla doskonałości badań naukowych kluczowe znaczenie mają dwa elementy – odpowiedni kapitał ludzki oraz nowoczesna infrastruktura badawcza. Ten drugi element jest podwójnie ważny, gdyż bez niego nie jest możliwe kształcenie na odpowiednim poziomie przyszłych kadr naukowych i naukowo-technicznych. Duże, strategiczne infrastruktury badawcze skupiają wokół siebie najlepszych badaczy oraz innowacyjne przedsiębiorstwa, co umożliwia rozwój gospodarczy oraz wzrost kapitału społecznego kraju. Posiadanie doskonałych laboratoriów, stosujących najwyższe standardy badań oraz kształcenia, stanowi zatem rozwojową konieczność dla każdego kraju. Polska Mapa Infrastruktury Badawczej jest narzędziem, które ma nam (administracji i środowisku naukowemu) ułatwić rozwój takich laboratoriów. – powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek. Oceny wniosków dokonano według ustawowych kryteriów, z uwzględnieniem następujących wag: unikatowość infrastruktury w skali krajowej i międzynarodowej – 20%; potencjał instytucjonalny oraz kadrowy wnioskodawcy – 18%; stopień zainteresowania infrastrukturą ze strony krajowego i międzynarodowego środowiska naukowego i przedsiębiorców – 15%; zasadność kosztów związanych z infrastrukturą – 15%; zgodność celów i założeń infrastruktury z krajowymi i międzynarodowymi politykami w zakresie badań naukowych, rozwoju i innowacji – 12%; perspektywa powstania infrastruktury we współpracy międzynarodowej – 12%; możliwość powstania infrastruktury w perspektywie krótko- i średniookresowej – 8%. Końcową ocenę wniosków ustalono po zsumowaniu 60% oceny ważonej przyznanej przez Zespół doradczy oraz 40% średniej arytmetycznej ocen ważonych przyznanych przez ekspertów zewnętrznych. Następnie Zespół doradczy przedłożył Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomendacje w sprawie wpisania 65 najwyżej ocenionych przedsięwzięć na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Minister, przychylając się do rekomendacji Zespołu, podjął jednocześnie decyzję o umieszczeniu na Mapie 5 dodatkowych projektów, w odniesieniu do których istnieją międzynarodowe zobowiązania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Te infrastruktury to: CLARIN – Wspólne Zasoby Język i Infrastruktura Technologiczna, Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL, FAIR – Ośrodek Badań Antyprotonami i Jonami, Infrastruktura Obrazowania Biologicznego i Biomedycznego – Bio-Imaging Poland (BIPol), POL-OPENSCREEN – Polska Platforma Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej. Polska Mapa Infrastruktury Badawczej zawiera 70 przedsięwzięć podzielonych, wzorem klasyfikacji stosowanej przez Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych, według sześciu obszarów badań, tj.: nauki techniczne i energetyka (14 projektów); nauki o Ziemi i środowisku (5 projektów); nauki biologiczno-medyczne i rolnicze (16 projektów); nauki fizyczne i inżynieryjne (23 projekty); nauki społeczne i humanistyczne (6 projektów) cyfrowe infrastruktury badawcze (6 projektów). Spośród infrastruktur badawczych wpisanych na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej 40 stanowią infrastruktury krajowe, 30 z nich ma natomiast wymiar międzynarodowy. Projekty astronomiczne znalazły się w obszarze badań „Nauki fizyczne i inżynieryjne. Jest to aż 7 projektów na 23 w tym dziale i aż 10% spośród wszystkich zgłoszonych i przyjętych do realizacji. W kolejności alfabetycznej są to: Cherenkov Telescope Array (CTA) Hyper-Kamiokande POLFAR – Radiointerferometr o Niskiej Częstotliwości. Rozwój Systemu: LOFAR Polski System Satelitarny UV – UVSat Stacja Europejskiej Sieci Interferometrii Wielkobazowej (VLBI) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Vera C. Rubin Observatory (poprzednia nazwa: The Large Synoptic Survey Telescope) Virgo – Obserwatorium Fal Grawitacyjnych Cherenkov Telescope Array (CTA) - projekt z sukcesem zgłoszony na Mapę Drogową ESFRI przez Polskę, jest wielkim międzynarodowym projektem naukowym z dziedziny astrofizyki wysokich energii. Bazując na doświadczeniach obecnie działających obserwatoriów MAGIC i VERITAS, opracowano plany budowy CTA, pozwalające na zwiększenie czułości pomiarów o około rząd wielkości w znacznie szerszym niż dotychczas zakresie energii, rozciągającym się już od 20 gigaelektronowoltów i sięgającym do najwyższych obserwowanych energii promieniowania gamma rzędu 30 teraelektronowoltów. Wykorzystywaną w CTA zasadą pomiaru jest rejestracja przez sieć optycznych teleskopów promieniowania Czerenkowa atmosferycznych kaskad cząstek generowanych przez docierające do Ziemi kosmiczne fotony gamma. W takich sieciach mają być stosowane teleskopy trzech rozmiarów o średnicach zwierciadeł 4 m „małe teleskopy”, 12 m „średnie” oraz 23 m „duże”. Cała infrastruktura Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) będzie się składała z dwóch obserwatoriów, pozwalających badać obiekty i zjawiska na całym niebie. Obserwatorium południowe zostanie utworzone na terenach ESO w Chile, a obserwatorium północne na wyspie La Palma w Hiszpanii. W skład infrastruktury wejdzie też centrala zarządzająca w Bolonii oraz centrum analizy danych w DESY Zeuten pod Berlinem. Chociaż w prace projektu CTA są zaangażowane zespoły naukowe i techniczne z ponad 30 państw świata i z pięciu kontynentów, to wiodącą w nim rolę odgrywają państwa europejskie. W Polsce w prace zaangażowanych jest 13 instytucji naukowych, które współpracują w ramach Polskiego Konsorcjum projektu „Cherenkov Telescope Array”. Podmioty zaangażowane: 1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Wnioskodawca; 2. Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN; 3. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN; 4. Centrum Badań Kosmicznych PAN; 5. Uniwersytet Warszawski; 6. Uniwersytet Łódzki; 7. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; 8. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; 9. Uniwersytet Zielonogórski; 10. Narodowe Centrum Badań Jądrowych; 11. Politechnika Warszawska oraz 12. Uniwersytet w Białymstoku. Hyper-Kamiokande będzie podziemnym wodnym detektorem wykorzystującym zjawisko Czerenkowa, dzięki czemu będzie można obserwować wytworzone przez neutrina cząstki naładowane oraz wyznaczać zarówno punkt ich powstania, jak i energie. Detektor będzie prawie 10-krotnie większy niż obecnie działający eksperyment Super-Kamiokande. Ogromne rozmiary zbiornika: wysokość 60 m i średnica 74 m, pozwolą na zgromadzenie w nim 258 tysięcy ton ultra-czystej wody i wykonywanie pomiarów z nie-spotykaną dotąd czułością. Jego charakterystyczną cechą jest prosta zasada działania, polegająca na rejestracji światła produkowanego w czystej wodzie przez ponad 20 tys. dużych jednorodnych oraz 5 tys. złożonych detektorów światła (fotopowielaczy) zainstalowanych na ścianach zbiornika. Detektor Hyper-Kamiokande będzie zbudowany w Japonii, w kopalni Tochibora, ok. 300 km od kompleksu badawczego J-PARC w Tokai, gdzie działa akcelerator pro-tonów służący do produkcji wiązki neutrin. Detektor będzie umieszczony na głębokości 650 m pod powierzchnią Ziemi dla osłony przed promieniowaniem kosmicznym, co w połączeniu z jego rozmiarami jest wyzwaniem stojącym przez fizykami i inżynierami. W eksperymencie zostanie wykorzystany także zestaw dwóch bliskich detektorów, który jest niezbędny do precyzyjnego określenia parametrów wiązki neutrin. Zmodernizowany zostanie obecny detektor bliski oraz powstanie nowy wodny detektor po-średni wykorzystujący, podobnie jak daleki detektor, promieniowanie Czerenkowa. Uruchomienie Hyper-Kamiokande jest planowane w drugiej połowie tej dekady. Podmioty zaangażowane: 1. Narodowe Centrum Badań Jądrowych – Wnioskodawca; 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; 3. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN; 4. Politechnika Warszawska; 5. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 6. Uniwersytet Śląski w Katowicach; 7. Uniwersytet Warszawski oraz 8. Uniwersytet Wrocławski. POLFAR - przedmiotem projektu jest udział w rozwoju i użytkowaniu europejskiego interferometru radiowego LOw Frequency ARray (LO-FAR) – instrumentu pracującego w zakresie częstotliwości 10–240 MHz, składającego się z kilkudziesięciu stacji rozmieszczonych w zachodniej i środkowej Europie. Obecnie system tworzą 52 stacje zlokalizowane w różnych miejscach Europy. 38 stacji znajduje się w Niderlandach, 6 w Niemczech, 3 w Polsce, po jednej w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii i na Łotwie. W Polsce trzech członków konsorcjum POLFARO – UWM, UJ i CBK PAN – wybudowało i obecnie zarządza stacjami LOFAR, odpowiednio: w okolicy Olsztyna (Bałdy), Krakowa (Łazy) i Poznania (Borówiec). Wszystkie europejskie stacje pracują wspólnie jako jeden instrument obserwacyjny skupiony w International LOFAR Telescope (ILT). LOFAR pozwala obecnie prowadzić badania w zakresie bardzo niskich częstotliwości, w zakresie widma elektromagnetycznego najsłabiej dotychczas zbadanego przez radioastronomów. W związku z sukcesem naukowym i organizacyjnym systemu LOFAR europejskie konsorcjum ILT, którego członkiem od 2015 r. jest również Polska, realizuje obecnie program dalszego rozwoju tego systemu – LOFAR Głównym celem modernizacji będzie utrzymanie pozycji najlepszego na świecie wielkobazowego interferometru radiowego niskich częstotliwości przynajmniej przez najbliższą dekadę. Rozwój ten przede wszystkim ma na celu zwiększenie możliwości obserwacyjnych systemu, jak również znaczne ulepszenie procesu pozyskiwania i opracowania obserwacji radioastronomicznych. Podmioty zaangażowane:1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Wnioskodawca; 2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 3. Centrum Badań Kosmicznych PAN; 4. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe; 5. Uniwersytet Zielonogórski; 6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; 7. Centrum Astronomiczne im Mikołaja Kopernika PAN; 8. Uniwersytet Szczeciński; oraz 9. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Polski system satelitarny UV – UVSat to projekt, który umożliwi budowę polskimi siłami zaawansowanych technologicznie satelitów naukowych. Podstawowym celem proponowanego projektu jest zbadanie możliwości pozyskiwania danych astronomicznych w zakresie ultrafioletowym (UV) zarówno fotometrycznie, jak i spektroskopowo. Ultra-fiolet jest obszarem widmowym, w którym silnie promieniują gorące gwiazdy i akreujące materię obiekty zwarte, gwiazdowej lub galaktycznej natury. Określają one chemiczną ewolucję Wszechświata i stanowią najpotężniejsze źródła energii we Wszechświecie. Ich promieniowanie UV przewyższa znacz-nie promieniowanie widzialne, jednak wobec absorpcji atmosferycznej może być obserwowane tylko z kosmosu. Podstawowym celem praktycznym projektu jest wypracowanie polskiej specjalności w zakresie badań kosmicznych w oparciu o krajowy potencjał naukowy i przemysłowy, np. w zakresie podsystemów satelity: zasilania, termicznej kontroli, komputera pokładowego, pamięci pokładowej, orientacji satelity na orbicie (AOCS), optyki instrumentalnej, struktury mechanicznej, kontroli misji, czy segmentu naziemnego (Stacja Naziemna Kontroli Lotów). Podmioty zaangażowane: 1. Centrum Astronomiczne im Mikołaja Kopernika PAN – Wnioskodawca; 2. Centrum Badań Kosmicznych PAN; 3. Creotech Instruments 4. Uniwersytet Wrocławski. Stacja Europejskiej Sieci Interferometrii Wielkobazowej (VLBI) na UMK posiada w pełni sterowany radioteleskop z paraboloidalnym lustrem o średnicy 32 metrów. Jego kriogeniczne, tj. chłodzone do temperatur rzędu kilkunastu kelwinów, a przez to super-czułe, systemy odbiorcze pracują w pięciu pasmach częstotliwościowych używanych w radioastronomii: 5, 6, 12 i 22 GHz. Jest to jedna z największych infrastruktur do pro-wadzenia podstawowych badań naukowych w Polsce. Funkcjonowanie 32-metrowego radioteleskopu UMK w ramach Europejskiej Sieci VLBI (EVN) jest koniecznością wynikającą z fundamentalnego ograniczenia wszystkich radioteleskopów polegającego na tym, że – w przeciwieństwie do teleskopów optycznych – działając autonomicznie, nie są one w stanie dostarczać ostrych obrazów obiektów astronomicznych. Jest to bezpośrednia konsekwencja ich niewielkiej rozdzielczości kątowej, ta zaś wynika ze względnie niskiego stosunku średnicy lustra typowego radioteleskopu do długości odbieranych przezeń fal. Z reguły jest on rzędu około tysiąca, podczas gdy w największych teleskopach optycznych ów stosunek może osiągać rząd nawet kilkunastu milionów. Ten mankament radio-teleskopów można jednak usunąć poprzez łączenie ich w sieć tak, aby pary elementów owej sieci stały się interferometrami – stąd nazwa tej metody. Kątowa zdolność rozdzielcza całej sieci może wówczas sięgać nawet tysięcznych części sekundy kątowej. Taka rozdzielczość nie jest dostępna w żadnej innej technice obserwacyjnej współczesnej astronomii. Podmioty zaangażowane: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Vera C. Rubin Observatory to projekt, który zakłada budowę teleskopu o średnicy lustra 8,4 m i nowatorskiej konstrukcji, zdolnego do głębokich, szerokokątnych obserwacji synoptycznych całego nieba. Podstawowym celem projektu jest przeprowadzenie wielkiego przeglądu nieba – Legacy Survey of Space and Time (LSST). Pierwsze światło teleskopu spodziewane jest w 2021 roku. Obserwatorium jest zlokalizowane na górze Cerro Pachón w Chile. Celem Rubin Observatory jest przeprowadzenie 10-letniego przeglądu nieba, który obejmie 200 petabajtów obrazów i innych danych, dotyczących 37 mld gwiazd, galaktyk i obiektów Układu Słonecznego. Celem naukowym projektu jest odpowiedź na najbardziej palące pytania dotyczące struktury i ewolucji Wszechświata i znajdujących się w nim obiektów, w szczególności o naturę ciemnej materii i ciemnej energii; potencjalnie niebezpieczne asteroidy i odległe obszary Układu Słonecznego; zmienne obiekty astronomiczne; powstanie i strukturę Drogi Observatory poprowadzi głębokie obserwacje na bezprecedensowo dużym obszarze nieba – podstawowy przegląd obejmie 18000. stopni kwadratowych; konstrukcja teleskopu umożliwi uzyskiwanie obrazów każdej części widocznego nieba co kilka nocy. Obserwacje prowadzone w tym trybie pozwolą na stworzenie katalogów astronomicznych tysiące razy większych niż kiedykolwiek wcześniej opracowane. Ru-bin Observatory i przegląd LSST jest projektem finansowanym przede wszystkim przez amerykańskie agencje (National Science Foundation – NSF, the Department of Energy – DOE), a także fundusze prywatne, ale z długą listą międzynarodowych udziałowców, na której znajduje się również Polska. Podmioty zaangażowane: Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Virgo to wielkoskalowa infrastruktura badawcza, którą stanowi interferometryczny detektor fal grawitacyjnych o ramionach długości 3 km, zbudowany przez Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Francja) oraz Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN, Włochy). Detektor znajduje się niedaleko Pizy we Włoszech. Koszt budowy wyniósł około 150 mln euro. Do udziału w projekcie i rozbudowie detektora dołączyły zespoły z innych krajów europejskich, między innymi z Polski. Virgo ściśle współpracuje z amerykańskim projektem LIGO, który dysponuje dwoma dużymi detektorami fal grawitacyjnych o ramionach długości 4 km. Na mocy porozumienia podpisanego pomiędzy projektami LIGO i Virgo analiza danych pro-wadzona jest przez wspólne dla obu projektów grupy badawcze. Członkowie Polskiego Konsorcjum Projektu Virgo mają zatem pełen dostęp do działającej w skali globalnej unikatowej infrastruktury LIGO-Virgo o wartości około 1 mld dolarów amerykańskich, co oznacza nielimitowany dostęp do danych zbieranych przez detektory. Obecnie projekt Virgo składa się z 28 grup badawczych, w których skład wchodzi ponad 500 naukowców z około 100 instytutów z Włoch, Francji, Niderlandów, Polski, Węgier, Hiszpanii, Niemiec i Belgii. Podmioty zaangażowane: 1. Instytut Matematyczny PAN – Wnioskodawca; 2. Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN; 3. Narodowe Centrum Badań Jądrowych; 4. Uniwersytet w Białymstoku; 5. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 6. Uniwersytet Warszawski; 7. Uniwersytet Zielonogórski oraz 8. Paweł Chuchmała Smart Instruments, Wrocław. Pod linkiem można zapoznać się z całą broszurą Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej oraz przeczytać więcej informacji o projektach, w tym oferty i znaczenie tych projektów. Źródło: MNiSW Oprac. Paweł Z. Grochowalski Najpopularniejsze tłumaczenia "Mapa nieba" : Harta cerului. Tłumaczenie w kontekście : Mapy nieba dawniej i dziś Trasarea hărţii cerului în trecut şi în prezent OBROTOWA MAPA NIEBA - KARTONOWA Pierwsza strona Druga strona Autor: Paweł Matys, format: 20,5 x 24,5 cm, ISBN 83-907927-4-5 Cena bez kosztów wysyłki: 10,60 zł Koszty wysyłki List zwykły: 4,90 zł List priorytetowy: 5,90 zł List polecony: 8,50 zł List polecony priorytet.: 10,50 zł Paczka pocztowa: 14,00 zł Paczka pocztowa pobranie: 16,00 zł Paczka kurierska: 16,00 zł Paczka kurierska pobranie: 18,00 zł Paczkomat INPOST: 13,00 zł - musisz podać adres tego paczkomatu! Listem zwykłym wysyłamy jednorazowo maksymalnie 2 egzemplarze! Więcej informacji o szczegółach dostawy znajdziesz tutaj... Obrotowa mapa nieba jest nadrukowana na sztywnym kartonie, a na jej powierzchni znajduje się okrągła nakładka z plastikowej folii, z przeźroczystym owalem i godzinową podziałką, którą można obracać. Obecne wydanie posiada nową (bardziej funkcjonalną) nakładkę, która pozwala dodatkowo określać wysokości obiektów nad horyzontem. Karton jest też obustronnie pokryty folią dla ochrony przed wilgocią. Aby wyznaczyć wygląd nieba dla dowolnej chwili, należy daną godzinę (z foliowej nakładki) ustawić naprzeciwko wybranej daty (na brzegu kartonowej mapy). Wówczas w przeźroczystym owalu ujrzymy niebo widoczne nad Polską. Na odwrocie tej mapy nieba znajduje się tabelka z parametrami planet (do 2026 roku), dzięki którym można wyznaczyć położenia tych obiektów na sferze niebieskiej. Planety nie są bowiem umieszczone na przedniej stronie mapy, gdyż z upływem czasu zmieniają swoje położenia względem gwiazd. Na odwrotnej stronie arkusza znajduje się też mapa okolic ekliptyki, z naniesionymi drogami planet w latach 2022-2026. Prezentowana mapa nieba pozwala odtworzyć wygląd nieba dla dowolnej godziny każdego dnia roku, z dokładnością do około 15 minut. Nieco większą dokładność i funkcjonalność zapewnia Obrotowa mapa nieba plastikowa, która jest odporna na wilgoć i złamania, a ponadto delikatnie świeci w ciemności (po uprzednim naświetleniu). Polecamy też duży (67x98 cm) plakat Mapa nieba widocznego w Polsce, zaopatrzony w metalowe listwy ułatwiające zawieszenie na ścianie. Korzystne rabaty cenowe dla szkół i odbiorców hurtowych, przy zakupie większej ilości map! - zapytaj o ceny Zamówienia na tę publikację można składać na Formularzu, e-mailem: pwnvega@ telefonicznie: (42) 718-86-82, 609-481-673 (w albo listownie: PWN "VEGA", ul. Lotnicza 4a, 95-035 Ozorków. Zobacz też nasze inne mapy, książki i plakaty astronomiczne Polecamy także nasze periodyki: "Vademecum ..." "Efemerydy Astronomiczne" ZOBACZ WIELKĄ PROMOCJĘ DLA PRENUMERATORÓW czyli: jak nabyć numery archiwalne po 0,75 zł/szt. -> więcej... "Atlas nieba" Przemysława Rudża to bardzo wartościowy przewodnik po gwiazdozbiorach. Jeśli planujecie zakup teleskopu do amatorskiego obserwowania nieba, to jest to książka dla Was. Jeśli chcecie zrozumieć więcej, co dzieje się nad Waszymi głowami, to jest to książka dla Was. W poniedziałek 25 lipca do Polski nadciągnie fala upałów. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 35 stopni Celsjusza – podaje biuro Cumulus w prognozie dla Wirtualnej Polski. Kolejne dni upłyną pod znakiem zmiennej aury. Pogoda w ostatnim tygodniu lipca będzie zmienna. Słoneczne i ciepłe chwile przeplatać się będą z pochmurnym niebem dającym przelotne opady deszczu. W wielu miejscach pojawią się burze z gradem. Pogoda długoterminowa. Wracają upałyW poniedziałek do Polski wracają upały. Temperatura maksymalna wyniesie od 24-26 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, miejscami nad morzem oraz na Podhalu, około 30 stopni w centrum i na południu do 32-34 stopni na zachodzie. Zobacz także W nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek od zachodu kraju przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny związany z ośrodkiem niżowym znad Morza Północnego. Jak podaje Wirtualna Polska, w całym kraju prognozowane są opady deszczu i burze. Najwyższa temperatura – od 30 do 32 stopni – prognozowana jest we wschodniej części Polski, gdzie front i ochłodzenie dotrą najpóźniej. Na pozostałym obszarze temperatura będzie się wahać w przedziale od 25 do 30 stopni. W środę poprawa pogody. "Do piątku w całym kraju słońca i pogodnego nieba nie będzie nam brakować. Z północnego zachodu napłynie też świeża atlantycka masa powietrza, dzięki której temperatura w ciągu dnia wahać się będzie w okolicach 25 stopni, a cieplej, bo do 30 stopni w cieniu, będzie tylko na południu" – czytamy w prognozie biura Cumulus dla Wirtualnej przyniesie kolejne zmiany w pogodzie. Wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem. Nadal będzie ciepło, a miejscami nawet upalnie. Maksymalna temperatura wyniesie od 27 do 31 stopni Celsjusza. Polska/IMGW .