~ubuntu-branches/ubuntu/wily/kde-l10n-nl/wily

« back to all changes in this revision

Viewing changes to 5/nl/docs/kdeedu/kstars/cosmicdist.docbook

  • Committer: Package Import Robot
  • Author(s): Jonathan Riddell
  • Date: 2015-06-22 12:46:50 UTC
  • mfrom: (1.12.51)
  • Revision ID: package-import@ubuntu.com-20150622124650-rl1vxx060i0x25hj
Tags: 4:15.04.2-0ubuntu1
New upstream release

Show diffs side-by-side

added added

removed removed

Lines of Context:
 
1
<sect1 id="ai-cosmicdist">
 
2
<sect1info>
 
3
<author
 
4
><firstname
 
5
>Akarsh</firstname
 
6
> <surname
 
7
>Simha</surname
 
8
> </author>
 
9
</sect1info>
 
10
<title
 
11
>Kosmische afstandenladder</title>
 
12
<indexterm
 
13
><primary
 
14
>Kosmisce afstandenladder</primary
 
15
></indexterm>
 
16
<para
 
17
>De kosmische afstandenladder is een opeenvolging van verschillende methoden voor het bepalen van de afstanden van objecten aan de hemel. Sommige hiervan, zoals de <link linkend="ai-parallax"
 
18
>parallax</link
 
19
> zijn alleen bruikbaar voor nabije objecten. Andere, zoals de   <firstterm
 
20
>kosmologische roodverschuiving</firstterm
 
21
>, kunnen alleen op ver verwijderde melkwegstelsels worden toegepast. Er zijn dus meerdere methoden, elk met hun beperkt toepassingsbereik, vandaar de naam ladder. </para>
 
22
<sect2>
 
23
<title
 
24
>Directe metingen</title>
 
25
<para
 
26
>Onderaan de ladder staan de objecten waarvan de afstanden direct kunnen worden gemeten, zoals de maan (zie <ulink url="https://en.wikipedia.org/wiki/Lunar_Laser_Ranging_experiment"
 
27
>Maanafstanden meten met laser</ulink
 
28
>). Met dezelfde techniek, nu met radiogolven, worden de afstanden gemeten van planeten. </para>
 
29
 
 
30
<para
 
31
>Afstanden van nabije sterren, kunnen worden bepaald door hun <link linkend="ai-parallax"
 
32
>parallax</link
 
33
> te meten. </para>
 
34
</sect2>
 
35
 
 
36
<sect2>
 
37
<title
 
38
>Standaard kaarsen</title>
 
39
<para
 
40
>"Standaard kaarsen" zijn objecten, waarvan de intrinsieke helderheid met zekerheid bekend is. De schijnbare <link linkend="ai-magnitude"
 
41
>magnitude</link
 
42
> is de helderheid waarmee een object aan ons verschijnt, en is gemakkelijk te meten, maar is niet de werkelijke (intrinsieke) helderheid. Verre objecten lijken minder helder, omdat het licht dat ze uitstralen over een groter oppervlak wordt verspreid. </para
 
43
><para
 
44
>In overeenstemming met de <firstterm
 
45
>wet van omgekeerde kwadraten</firstterm
 
46
> voor lichtintensiteit, neemt de hoeveelheid licht die we van een object waarnemen af met het kwadraat van de afstand (dus met afstand*afstand). We kunnen nu  de afstand van een object berekenen, als we weten hoe helder dit object werkelijk is (absolute magnitude: 'M'), en hoe helder we het zien, hier op aarde (schijnbare magnitude: 'm'). We kunnen de <firstterm
 
47
>afstandsmodulus</firstterm
 
48
> als volgt definiëren: </para
 
49
><para
 
50
>Afstandsmodulus = M - m = 5 log<subscript
 
51
>10</subscript
 
52
> d - 5 </para
 
53
><para
 
54
>Hierin is 'd' de afstand gemeten in <link linkend="ai-parallax"
 
55
>parsecs</link
 
56
>. </para>
 
57
<para
 
58
>Voor de objecten die we standaard kaarsen noemen, kennen we op een of andere andere manier hun intrinsieke  helderheid, en kunnen we dus hun afstanden berekenen. </para>
 
59
<para
 
60
>"Standaard kaarsen" in de astronomie zijn: <itemizedlist>
 
61
 
 
62
<listitem
 
63
><para
 
64
>Cepheïde variabele sterren: een type periodiek variabele ster waarvan er een verband bestaat tussen de variatieperiode (in de waargenomen helderheid) en de lichtkracht (en dus de absolute helderheid).</para
 
65
></listitem>
 
66
 
 
67
<listitem
 
68
><para
 
69
>RR Lyrae variabelen: Een ander soortgelijk type variabele ster met een bekend verband tussen variatieperiode en lichtkracht.</para
 
70
></listitem>
 
71
 
 
72
<listitem
 
73
><para
 
74
>Type Ia supernova's: Deze supernova's hebben een zeer goed gedefinieerde lichtkracht, als gevolg van de natuurkundige wetten die er een rol spelen, en kunnen dus als standaard kaarsen dienen.</para
 
75
></listitem>
 
76
 
 
77
</itemizedlist>
 
78
</para>
 
79
</sect2>
 
80
 
 
81
<sect2>
 
82
<title
 
83
>Andere methoden</title>
 
84
<para
 
85
>Er zijn vele andere methoden. Sommige berusten op de natuurkundige wetten voor sterren, zoals de betrekkingen tussen lichtkracht en kleur voor diverse typen van sterren (vaak weergegeven in een <firstterm
 
86
>Hertzsprung-Russel Diagram</firstterm
 
87
>). Sommige werken voor sterrenhopen, zoals de <firstterm
 
88
>Methode met behulp van bewegingen in een sterrenhoop</firstterm
 
89
>, en de <firstterm
 
90
>Methode met behulp van aanpassen aan de hoofdreeks</firstterm
 
91
>. De <firstterm
 
92
>Tully-Fisher relatie</firstterm
 
93
> tussen de helderheid van een spiraalnevel en zijn rotatie kan worden gebruikt voor de berekening van de afstandsmodulus, omdat de rotatie van een melkwegstelsel makkelijk te meten is met behulp van het <firstterm
 
94
>Dopplereffect</firstterm
 
95
>. Afstanden van verre melkwegstelsels kunnen worden bepaald met behulp van hun <firstterm
 
96
>Kosmologische roodverschuiving</firstterm
 
97
>, dit is de roodverschuiving van het licht, afkomstig van verre melkwegstelsels, die het gevolg is van het uitdijen van het heelal. </para>
 
98
<para
 
99
>Voor meer informatie, zie <ulink url="https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_distance_ladder"
 
100
>Wikipedia on Cosmic Distance Ladder</ulink
 
101
>. Deze informatie is helaas in het Engels. U heeft misschien meer succes dan de vertaler als u googelt op "kosmische afstandsladder", om informatie te krijgen in het Nederlands.  </para>
 
102
</sect2>
 
103
</sect1>