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Quel type d'énergie t-il un télescope utilisation

? Peu de temps après Galilée fut le premier à construire un télescope capable d'imagerie les cieux , son compatriote Niccoló Zucchi a inventé le télescope à réflexion . Quelques décennies plus tard , James Gregory Isaac Newton et améliorées sur le travail de Zucchi avec leurs propres dessins pour un télescope de réflexion . Newton était particulièrement motivé par le désir d'éviter l'aberration chromatique, une propriété de télescopes de réfraction qui brouille la lumière . Presque tous les télescopes astronomiques importants construits dans les cent dernières années ont été télescopes réfléchissants . Lumière visible
nombreux astronomes amateurs utilisent des télescopes réfléchissants graves . Télescopes

regardent rayonnement électromagnétique , dont l'énergie dépend de sa longueur d'onde . Si il ya un rayonnement électromagnétique à voir , il ya un télescope réflecteur regarder. La forme la plus évidente de l'énergie détecté par les télescopes reflétant ce que nous voyons à chaque fois que nous ouvrons nos yeux : la lumière visible . Une pratique courante consiste à broyer et polir une plaque de verre à droite courbure , puis l'enduire avec de l'aluminium . L'aluminium reflète un peu de la lumière ultraviolette , toute la lumière visible et la lumière infrarouge loin dans le spectre . Télescopes réfléchissants astronomes amateurs ont généralement oculaires de verre , qui remettra la lumière visible très bien , et même un peu de lumière dans le proche infrarouge , à une longueur d'onde de l'ordre de 2 micromètres ( millionièmes de mètre ) .
de br > Into the infrarouge révèlent caractéristiques ne sont pas visibles à la lumière normale .

plupart des grands télescopes astronomiques ont la capacité d'étendre leur imagerie dans la longueur d'onde , les longueurs d'onde infrarouges de l'énergie. Le diamètre de 10 mètres Keck télescopes à Hawaii , par exemple , peut l'image des longueurs d'onde supérieure à 5 micromètres . Il ya même une proposition de térahertz télescope à réflexion . Rayonnement térahertz est extrêmement faible énergie , avec de très grandes longueurs d'onde , jusqu'à 540 micromètres et au-delà .

Le Ultraviolet

infrarouge est sur ​​le bas côté de l'énergie de la lumière visible ; ultraviolet est sur le côté de haute énergie . Miroirs qui reflètent ultraviolet utilisation de matériaux spéciaux et de revêtements . Le télescope ultra-violet extrême embarqué sur le satellite Observatoire solaire et de l'héliosphère , par exemple, peut longueurs d'onde d'image aussi courte que 17 nanomètres ( milliardièmes de mètre ) . C'est plus de vingt fois plus énergique que la lumière visible .
Going supérieur
images à rayons X , comme celui de l'Observatoire Chandra , révéler des événements hautement énergétiques .

rayons X sont créés quand il ya beaucoup d'énergie qui volent autour dans des endroits comme les supernovae et les trous noirs . Ces phénomènes peuvent révéler de nouvelles informations sur les lois qui régissent notre univers . Télescopes à rayons X , comme Chandra X - Ray Observatory de la NASA , l'image de ces endroits intéressants . Chandra détecte l'énergie 4000 fois plus élevé que la lumière que nous voyons . Même cette lunette ne peut pas détecter des rayons gamma , qui ont des énergies encore plus élevé. Ces rayons sont si puissants qu'ils volent à droite à travers les matériaux , au lieu de réfléchir hors d'eux.
Radio
Cette antenne parabolique est un miroir de radio géant , la création d'un télescope de réflexion qui détecte bas un rayonnement d'énergie .

Bien que nous ne pensons pas souvent d'eux que des télescopes , antennes de radio peuvent également traduire télescopes . Les ondes radio peuvent avoir des longueurs d'onde de plus de 10 mètres . Les ondes radio ont environ un dix milliardième de l'énergie de la lumière visible . Télescopes réflecteurs sont utilisés de radio de faible énergie sur toute la hauteur de rayons X à haute énergie , couvrant une gamme d'énergie de 40 milliards de fois .