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Telescopio. Historia de la invención y la producción.

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Un telescopio es un instrumento que ayuda a observar objetos distantes al recolectar radiación electromagnética (como la luz visible).

Telescopio
telescopio moderno

Al igual que las gafas, el catalejo fue creado por una persona alejada de la ciencia. Descartes, en su Dioptric, habla de este importante invento de la siguiente manera: "Para vergüenza de la historia de nuestras ciencias, un invento tan notable fue hecho primero puramente por experiencia y, además, por casualidad. Hace unos treinta años, Jacob Mecius, "un hombre que nunca estudió ciencias", a quien le gustaba arreglar espejos y lentes ardientes, teniendo para este propósito varias formas de lentes, decidió mirar a través de una combinación de vidrio convexo y cóncavo, y luego los instaló con tanto éxito en los dos extremos de la tubería que inesperadamente recibió el primer catalejo. Dicen que lo incitaron unos niños que jugaban con gafas.

Así, el primer catalejo apareció en los Países Bajos a principios del siglo XVII. Además, fue inventado, además de Mecio, de forma independiente por varias personas a la vez. Todos ellos no eran científicos ópticos, sino artesanos ordinarios. Uno de ellos, John Leppershey, un artesano de espectáculos de Middelburg, presentó la trompeta que había creado a los Estados Generales en 1608. Al enterarse de esta novedad, el famoso científico italiano Galileo Galilei escribió en 1610: “Hace unos diez meses, llegó a nuestros oídos el rumor de que un tal belga construyó una perspectiva (como Galileo llamó al telescopio), con la ayuda de la cual los objetos visibles, lejos de los ojos, se vuelven claramente distinguibles, como si estuvieran cerca".

Galileo no conocía el principio de funcionamiento del telescopio, pero conocía muy bien las leyes de la óptica y pronto adivinó su dispositivo y diseñó el telescopio él mismo.

"Primero, hice un tubo de plomo", escribió, "en cuyos extremos coloqué dos cristales para gafas, ambos planos por un lado, por otro lado, uno era convexo-esférico, el otro cóncavo. Al colocar el ojo En el vidrio cóncavo, vi objetos lo suficientemente grandes y cercanos. De hecho, parecían tres veces más cercanos y diez veces más grandes que cuando los veía el ojo natural. Después de eso, desarrollé un tubo más preciso, que representaba objetos ampliados por más de sesenta Después de esto, sin escatimar esfuerzos ni medios, logré construirme un órgano tan excelente que las cosas parecían a través de él, cuando se miraban, mil veces más grandes y más de treinta veces aproximadas que cuando se miraban con la ayuda de habilidades naturales. .

Galileo fue el primero en darse cuenta de que la calidad de las lentes para anteojos y las lentes para catalejos debe ser completamente diferente. De los diez vasos, solo uno era adecuado para usar en un catalejo. Ha perfeccionado la tecnología de lentes a un grado que nunca antes se había logrado. Esto le permitió hacer un telescopio con un aumento de treinta veces, mientras que los telescopios de los artesanos de anteojos tenían solo tres aumentos.

Telescopio
Telescopio de Galileo

El telescopio galileano constaba de dos vidrios, de los cuales el que miraba hacia el objeto (objetivo) era convexo, es decir, que recogía los rayos de luz, y el que miraba hacia el ojo (ocular) era cóncavo, que dispersaba el vidrio. Los rayos provenientes del objeto se refractaban en la lente, pero antes de dar una imagen caían sobre el ocular, que los dispersaba. Con tal disposición de lentes, los rayos no formaban una imagen real, ya estaba formada por el ojo mismo, que aquí constituía, por así decirlo, la parte óptica del tubo mismo.

La lente O daba en su foco una imagen real ba del objeto observado (esta imagen es la contraria, como se podía ver tomándola en la pantalla). Sin embargo, el ocular cóncavo O1, instalado entre la imagen y la lente, dispersaba los rayos provenientes de la lente, no permitía que se cruzaran, impidiendo así la formación de una imagen real ba. La lente divergente formó una imagen virtual del objeto en los puntos A1 y B1, que estaba a la mejor distancia de visión. Como resultado, Galileo recibió una imagen imaginaria, ampliada y directa del objeto.

Telescopio
La trayectoria de los rayos en el tubo de Galileo

El aumento del telescopio es igual a la relación entre las distancias focales del objetivo y la distancia focal del ocular. Parecería que es posible obtener aumentos arbitrariamente grandes. Sin embargo, las posibilidades técnicas ponen un límite a un fuerte incremento: es muy difícil rectificar vasos de gran diámetro. Además, para focales demasiado largas se requería un tubo excesivamente largo con el que era imposible trabajar. Un estudio de los telescopios de Galileo, que se conservan en el Museo de Historia de la Ciencia de Florencia, muestra que su primer telescopio dio un aumento de 14 veces, el segundo - 19 veces y el tercero - 5 veces.

Si bien Galileo no puede ser considerado el inventor del telescopio, sin duda fue el primero en crearlo sobre una base científica, utilizando el conocimiento que se tenía de la óptica a principios del siglo XVII, y convirtiéndolo en una poderosa herramienta para la investigación científica. . Fue la primera persona en mirar el cielo nocturno a través de un telescopio. Así que vio algo que nadie había visto antes que él. En primer lugar, Galileo trató de considerar la luna. En su superficie había montañas y valles. Los picos de montañas y circos brillaban plateados a los rayos del sol, y largas sombras ennegrecidas en los valles. Medir la longitud de las sombras permitió a Galileo calcular la altura de las montañas lunares. En el cielo nocturno, descubrió muchas estrellas nuevas. Por ejemplo, en la constelación de las Pléyades había más de 30 estrellas, mientras que antes solo había siete. En la constelación de Orión: 80 en lugar de 8. La Vía Láctea, que anteriormente se consideraba como pares luminosos, se desmoronó en un telescopio en una gran cantidad de estrellas individuales.

Para gran sorpresa de Galileo, las estrellas en el telescopio parecían de menor tamaño que cuando se observaban a simple vista, ya que perdían sus halos. Los planetas, por otro lado, se representaban como pequeños discos, como la Luna. Apuntando el tubo hacia Júpiter, Galileo notó cuatro pequeñas luminarias que se movían en el espacio junto con el planeta y cambiaban sus posiciones en relación con él. Después de dos meses de observaciones, Galileo supuso que estos eran los satélites de Júpiter y sugirió que Júpiter era muchas veces más grande que la Tierra en tamaño. Teniendo en cuenta a Venus, Galileo descubrió que tiene fases similares a las de la luna, y por lo tanto debe girar alrededor del sol. Finalmente, al observar el Sol a través del vidrio violeta, encontró manchas en su superficie, y por su movimiento estableció que el Sol gira alrededor de su eje.

Todos estos sorprendentes descubrimientos fueron realizados por Galileo en un período de tiempo relativamente corto gracias al telescopio. Hicieron una impresión impresionante en los contemporáneos. Parecía que el velo del secreto había caído del universo, y estaba listo para revelar sus profundidades más íntimas al hombre. Se puede ver cuán grande era el interés por la astronomía en ese momento por el hecho de que solo en Italia, Galileo recibió de inmediato un pedido de cien instrumentos de su sistema.

Uno de los primeros en apreciar los descubrimientos de Galileo fue otro destacado astrónomo de la época, Johannes Kepler. En 1610, Kepler ideó un diseño fundamentalmente nuevo del telescopio, que constaba de dos lentes biconvexas. Al año siguiente, publicó la obra principal Dioptric, que examinaba en detalle la teoría de los telescopios y los instrumentos ópticos en general. El propio Kepler no pudo ensamblar un telescopio, para esto no tenía los medios ni asistentes calificados. Sin embargo, en 1613, según el esquema de Kepler, otro astrónomo, Scheiner, construyó su telescopio.

Telescopio
El dispositivo del telescopio Kepler.

Muchos científicos comenzaron a construir ellos mismos telescopios, más potentes que los de Galileo. Algunos lograron lograr un aumento de cien veces, mientras que la longitud del tubo alcanzó los 30, 40 o más metros. El registro pertenece, aparentemente, al astrónomo Oz, quien en 1664 logró construir un telescopio con un aumento de 600 veces. La longitud del tubo era de 98 metros. Es fácil adivinar las dificultades que tuvo que soportar Oz para observar con un dispositivo tan torpe. En 1672, Isaac Newton logró resolver parcialmente esta dificultad, propuso un nuevo diseño del telescopio (llamado reflector), en el que la lente era un espejo metálico cóncavo.

Telescopio
Dispositivo de telescopio de Newton

De todo lo dicho se desprende que la creación del telescopio marcó una auténtica revolución en la ciencia en general y en la óptica en particular. La óptica precisa entró en la ciencia como un nuevo medio para entender el mundo.

Autor: Ryzhov K.V.

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