В программу работ Астрономического института полностью вошла вторая проблема — определение силы тяжести и частично третья — методика астрономических наблюдений. Первая проблема — радиотелеграфная служба времени — была передана в Пулковскую обсерваторию, где имелись все предпосылки для продолжения этих работ.
В дальнейшем основная программа работ института по существу осталась неизменной, и только лишь в 1929 г. явились новые задачи в области астрофизики, связанные с методикой астрофизических наблюдений, конструированием новых инструментов и организацией на юге СССР Горной астрономической обсерватории.
Работа в институте в его современном виде протекает в следующих пяти разделах: в секторе вычислительном, теоретическом, гравитационном, астрофизическом и конструкторско-механическом. Кроме того институт был инициатором создания Горной астрофизической обсерватории в Абастумане в 1932 г. и с тех пор тесно связан со строительством новой обсерватории, имеющей всесоюзное значение.
СЕКТОР ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ
В задачи сектора входит вычисление и издание вспомогательных таблиц, ежегодников, программ наблюдений для астрономо-геодезических работ, мореплавания и аэронавигации.
Перед сектором стоит основная задача — обеспечить необходимыми вспомогательными средствами обработку астрономо-геодезических наблюдений, определений широты, долготы и азимута, вести разработку новых методов наблюдений и вычи-
18
слений с целью рационализации тех грандиозных по размеру работ по определению астрономических пунктов, которые стоят еще и сейчас перед нашим Союзом.
Начиная с 1921 г. ежегодно издается Астрономический ежегодник, который главным образом, предназначен для удовлетворения работ астрономических обсерваторий, геодезических учреждений Союза, астрономо-геодезических экспедиций и вообще всех учреждений и лиц, ведущих астрономические определения пунктов.
Вычисление Астрономического ежегодника на каждый год представляет большую и трудную задачу. Только кооперативными усилиями астрономов всех стран после Международного конгресса 1910 г. она несколько упростилась: работа по вычислениям была распределена между отдельными странами, и был установлен обмен материалами. Дореволюционная Россия не принимала участия в эфемеридной международной работе. Мы пользовались исключительно заграничными изданиями: немецким, французским, английским, американским и итальянским ежегодниками. Приходилось пользоваться несколькими ежегодниками, чтобы иметь положения всех звезд, входящих в программы метода Цингера и Певцова, которыми по преимуществу пользовались наши геодезисты при своих работах.
С 1926 г. ежегодно издаются «Эфемериды пар Цингера». В эфемеридах даются через 10 дней на время видимости пар вспомогательные величины, значительно упрощающие обработку наблюдений для определения времени по способу Цингера.
С 1930 г. издается «Морской астрономический ежегодник», для запросов мореплавания.
В 1934 г. приступлено к изданию «Аэронавигационного ежегодника» для воздушного флота.
Начиная с 1934 г. издаются ежегодно упрощенные Таблицы для определения азимута Полярной по звездному и местному времени.
«Программа способа Талькотта для определения широты» была опубликована в 1927 г. Программа составлена на основании списка 1967 звезд северного полушария до 6-й величины и включает в себя около 20 000 подобранных пар для 240 ши-
рот от 30° до 70° через каждые 10'. Программа позволяет непосредственно производить отбор необходимых пар для наблюдения в любой широте. Готовится новое расширенное издание программы.
В 1933 г. вышел в свет «Каталог склонений программы способа Талькотта и редукционные величины для приведения на видимое место». В каталоге даны положения 1967 звезд программы Талькотта в особой системе, построенной институтом, с возможностью перехода на систему Ауверса, Босса и Эйхельбергера.
«Сводный каталог фундаментальных сколонений 1631 звезды» для 1915, основанный на наблюдениях обсерваторий Пулково, Гринвича, Парижа, Бабельсберга, Вашингтона и др.
В 1934 г. институт закончил составление специальной программы совместного определения шпроты и времени по методу соответствующих высот, в основном следуя методу Щеткина. Новая программа составлена из ярких звезд до 3-й величины для северных широт от 60° до 80° и дает возможность производить наблюдения по звездам даже при незаходящем Солнце.
В области разработки методики астрономических определений институт опубликовал две руководящих работы, из которых «Теория универсального инструмента» ставит со всей строгостью вопрос о влиянии инструментальных ошибок на точные астрономические наблюдения, а работа «Методы приближенного определения широты, времени и азимута», опубликованная в 1927 г., заключает в себе изложение приближенных способов наблюдений невооруженным глазом, при помощи простейших инструментов и, наконец, с помощью мензулы и кипрегеля.
Особого внимания заслуживает в этой работе метод определения места меридиана с помощью кипрегеля на мензуле. Этот метод дает возможность топографу определить склонение магнитной стрелки и дает контрольные данные при проведении мензульного хода в закрытой местности.
Один из методов приближенного определения широты, времени и азимута с помощью отвеса получил особое развитие,
18*
и в 1928 г. были опубликованы: «Таблицы для приближенного определения широты, времени и азимута с помощью отвеса». С помощью этих таблиц можно почти без всяких вычислений, без специальных знаний по астрономии, с простейшим инструментом в виде отвеса, произвести наблюдения и получить широту и местное время с точностью до нескольких минут дуги. Для географических экспедиций эта работа имеет большое значение.
В 1934 г. было закончено составление таблиц для приближенного и быстрого определения широты и азимута по наблюдениями высоты Полярной и разности азимутов Полярной и одной из северных звезд.
В 1934 г. институт по заданию воздушного флота закончил составление графиков для быстрого определения широты и долготы по наблюдению высот ярких звезд.
Необходимо сказать несколько слов относительно методики самих вычислений, принятых в институте. Мы уделяем большое внимание, главным образом, внедрению арифмометрических методов и считаем, что получим наибольшую экономию во времени и средствах, если большинство астрономо-геодезических вычислений будем производить с помощью арифмометра. Как пример такой рационализации мы издали в 1932 г. «Таблицы для перевода географических координат в прямоугольные Гаусса-Крюгера и обратно». Эти таблицы приспособлены исключительно для работы с арифмометром и позволяют почти с удвоенной скоростью, по сравнению с логарифмическими вычислениями, производить прямой и обратный переход от географических координат к прямоугольным. Сейчас это имеет важное значение, ибо мы стоим перед большой работой по переводу географических координат всех триангуляции в прямоугольные.
В 1933 г. был разработан метод и составлены таблицы для перевода координат Гаусса-Крюгера из трехградусной зоны в шестиградусную и обратно, не переходя к географическим координатам.
В 1934 г. был разработан метод и составлены таблицы перевода координат Гаусса-Крюгера в систему Руссиля.
С методикой вычислений, естественно, связывается издание и опубликование вспомогательных и математических таблиц. В 1926 г. вторым изданием вышли вспомогательные таблицы для астрономических вычислений.
«Таблицы для трехзначного вычисления» были изданы в 1923 г. Таблицы заменили логарифмическую линейку.
В 1934 г. закончено составление таблиц эллиптических функций и функций Матье.
Наконец, следует упомянуть, что институт совместно с Технико-теоретическим издательством издал: пятизначные таблицы логарифмов, пятизначные таблицы натуральных тригонометрических функций и десятизначные логарифмы чисел.
Этим мы заканчиваем изложение главнейших вычислительных работ института, имеющих, главным образом, практический характер, но основанных по существу на глубоких теоретических основаниях, знании методики и практики астрономо-геодезических наблюдений и вычислений.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР
Сектором был разработан новый метод определения орбит по трем наблюдениям и метод «экстраполирования», или метод численного построения возмущенного движения.
Метод экстраполирования завоевал себе всеобщее признание и вошел во все современные заграничные курсы небесной механики. Все вопросы, связанные с практическим вычислением возмущенного движения малых планет, подверглись коренной переработке и значительному упрощению, что и позволило Астрономическому институту занять первое место после Германии в международной эфемеридной работе.
Обратимся к перечислению основных задач, разрешенных или стоящих на очереди в теоретическом секторе.
1. Первой основной работой по применению метода экстраполирования является ежегодное вычисление возмущенных эфемерид для 80 малых планет. В программу института входят планеты, по преимуществу близкие к Юпитеру, испытывающие наиболее сильные возмущения и потому совершенно неподдающиеся вычислениям абсолютными методами. В частности, в программу входят так называемые «Троянцы», т. е. группа из 10
малых планет, орбиты которых весьма близко подходят к орбите Юпитера, и замечательные тем, что образуют с Юпитером и Солнцем почти равносторонний треугольник при своем движении. В программу также входят первые три яркие планеты: Церера (1), Паллада (2) и Юнона (3), для которых вычисляются точные эфемериды и опубликовываются в Ежегоднике Британской астрономической ассоциации. Приближенные Эфемериды всех планет публикуются в специальном издании Берлинского вычислительного института, на котором лежит в настоящее время общее планирование вычислений эфемерид малых планет.
Какова основная задача и значение вычисленных возмущенных эфемерид? Каждый год открывается в среднем до 30 новых малых планет. Таким образом число открытых малых планет превысило уже 1200. Для того, чтобы можно было их отождествлять, необходимо иметь заранее вычисленные эфемериды, по возможности с учетом возмущений, ибо в некоторых случаях возмущения достигают столь большой величины, что можно смешать одну планету с другой. Однако вопрос о вычислении возмущений представляет столь большие трудности, что приблизительно для 75% всех планет даются пока невозмущенные эфемериды и только для 25% с учетом возмущений, при чем на долю института из этих последних приходится около трети.
К сожалению, громадное число малых планет слабы и доступны только светосильным инструментам, что затрудняет получение достаточного числа наблюдений, необходимых для вывода хороших исходных элементов. Имея это в виду, институт вошел в кооперацию с 10 заграничными и советскими обсерваториями для организации наблюдений тех планет, которые входят в программу института.
2. Второй работой сектора по применению метода экстраполирования является предвычисление движения VIII спутника Юпитера. Эта работа была предпринята в 1930 г. после возвращения проф. Нумерова из Америки, где выяснилось, что с 1923 г. спутник утерян, и его не могут найти в самые могущественные инструменты. VIII спутник Юпитера, открытый на Гринвической обсерватории в 1909 г., представляет собой сла-
бую звездочку 18-й величины, обращающуюся вокруг Юпитера приблизительно в течение двух лет, в угловом расстоянии от Юпитера около 1°. Спутник испытывает весьма сильные возмущения со стороны Солнца. В данном случае Солнце является третьим возмущающим телом и, благодаря своей колоссальной массе, производит весьма сильные возмущения в движении спутника, в несколько раз большие тех возмущений, которые мы можем наблюдать в движении малых планет. Вследствие слабой величины найти спутника без предварительного учета возмущений совершенно невозможно. В первые годы английские астрономы (так как спутник открыт был в Гринвиче) следили за его движением и вычисляли его возмущения. Это продолжалось до 1916 г. Затем вычисления были прекращены, и спутник был последний раз случайно наблюдаем в 1923 г. С этого времени все попытки астрономов оказывались безрезультатными, и спутника не могли найти. Возмущения были настолько велики, что спутник не попадал в поле зрения фотографической пластинки больших американских рефлекторов.
К вычислению возмущенного движения спутника мы применили метод экстраполирования и построили возмущенное движение с 1916 по 1930 гг.; результаты вычислений сообщили главнейшим астрономическим обсерваториям, имеющим светосильные инструменты, которые могли бы произвести наблюдения по нашим указаниям.
30 ноября 1930 г. спутник был вновь найден по эфемериде института на обсерватории Моунт-Вилсон в Калифорнии в 100" рефлектор. Одновременно его увидели на Ликской обсерватории в Калифорнии и обсерватории Иеркса близ Чикаго. Предвычисления института блестяще оправдались, и спутник всего на несколько минут дуги находился в стороне от предвычисленного положения.
Таким образом, метод экстраполирования оправдал себя не только в применении к вычислению возмущенных эфемерид малых планет, но и спутников. Теперь нам остается применить его к движению кометы, и мы хотим изучать движение кометы Энке за период с 1924 до 1934 гг. с целью выяснить причину существующих расхождений между современной теорией кометы Энке и наблюдениями.
Повидимому, причина расхождений между теорией и наблюдениями лежит в взрывах, происходящих в комете Энке. Эти взрывы изменяют все элементы кометы.
3. Перейдем теперь к третьему применению метода экстраполирования, к задаче использования точного движения малых планет для определения систематических ошибок склонений фундаментальных звезд. До сих пор вопрос о наилучшей системе координат звезд и в частности склонений, т. е. угловых расстояний звезд от небесного экватора, окончательно не разрешен, и в разных астрономических ежегодниках даются координаты звезд, друг от друга отличающиеся. Эти расхождения, как было указано выше, между системами доходят до 0,"5, И все попытки найти причину этих расхождений и установить истинную систему до сих пор оказались тщетными. Пулковская обсерватория предлагает для этой цели послать специальную экспедицию в Новую Зеландию, где должен быть установлен на два года Пулковский вертикальный круг.
Проверка системы склонений, исходя из теоретических расчетов движения малых планет, следуя идее Ньюкомба, представляет сейчас значительный теоретический и практический интерес. Имея это в виду, институт выдвинул план решения задачи об установлении фундаментальной системы склонений путем использования наблюдений и точного изучения движения ряда мелких планет, следуя методу экстраполирования, и поставил этот вопрос перед Международным астрономическим союзом.
Эта идея получила в самое последнее время поддержку среди американских астрономов, и на международном съезде 1935 г. в Париже будет поставлен вопрос о проведении всей намеченной программы с 1936 по 1946 гг. Как методическую работу мы ведем сейчас изучение движения Юноны с 1926 по 1934 гг.
Намеченная работа, к которой институт уже приступил, кроме решения вопроса о систематических ошибках звездных положений, позволит также сделать целый ряд заключений по теории экстраполирования, достаточности закона тяготения при объяснении движения малых планет и ряду других вопросов, имеющих большое принципиальное значение.
4. Метод экстраполирования или численного интегрирования диференциальных уравнений в особых координатах был применен не только к уравнениям возмущенного движения; пользуясь основной идеей, был разработан метод численного интегрирования линейных диференциальных уравнений второго порядка с переменными коэфициентами, которые часто встречаются в вопросах техники, прикладной механики и физики (функции Бесселя, Матье, Гилла и др.).
5. Наконец, начиная с 1930 г. мы с большим вниманием относились к задачам внешней баллистики и разработали ряд методов, используя известную уже нам методику вычисления возмущенного движения небесных тел, ибо расчет движения снаряда и расчет движения планеты являются задачами, весьма близкими друг к другу. Подробное изложение методики численного интегрирования уравнений внешней баллистики опубликовано в изданиях Артиллерийского научно-исследовательского института. Для этого же института мы произвели большую работу по составлению баллистических таблиц, пользуясь вновь разработанным методом.
6. В области методов абсолютных возмущений в Астрономическом институте разрабатывается идея введения новой независимой переменной вместо времени. Ряды, которыми представляются возмущения, имеют плохую сходимость, т. е. необходимо очень большое число членов, чтобы можно было с заданной точностью вычислить возмущения. Путем введения новой переменной удалось получить ряды, лучше сходящиеся. Продолжение работ в этом направлении, мы надеемся, позволит нам найти более практичный метод абсолютных возмущений, чем известные классические методы, которыми до сих пор приходится пользоваться.
7. Институт приступил также к построению теории абсолютных возмущений в полярных координатах, ставя задачей получить общие формулы, позволяющие вычислять непосредственно в разложении члены любого порядка. Вместе с вспомогательными таблицами эта работа будет служить для быстрого вычисления абсолютных возмущений планет с суточным движением около 800".
8. В результате сравнительного изучения существующих методов абсолютных возмущений институт в последние годы уделил особенное внимание методу Болина. После успешного применения названного метода к отдельным планетам было составлено практическое руководство и специальные таблицы для определения возмущений обширной группы планет.
Заканчивая изложение работ Теоретического сектора, следует особо отметить рационализацию методов вычислений, максимальное использование арифмометра, выработку стандартных схем вычислений, составление специальных таблиц, которые в значительной мере ускорили и упростили процессы вычислений возмущенного движения.
ГРАВИТАЦИОННЫЙ СЕКТОР
Гравитационные наблюдения, кроме теоретического значения для определения фигуры Земли и общих геофизических проблем, за последние годы получили большое практическое значение для геологической разведки. Этому в значительной мере в Союзе содействовал Астрономический институт, составив в 1922 г. сводный каталог всех определений сил тяжести, разработав методику и интерпретацию маятниковых и вариометрических наблюдений, способствуя организации гравитационной службы в бывшем Геологическом комитете, тресте Эмбанефть, Грознефть, ведя подготовку кадров специалистов, конструируя и изготовляя гравитационные приборы и участвуя в организации общей гравитационной съемки Союза.
Перейдем к изложению работ института в области гравитации.
1. В 1922 г. был впервые в Союзе составлен каталог определений силы тяжести, произведенных в России до 1920 г. Из сопоставления аномалий в силе тяжести с геологическими данными выяснилось, что аномалии прежде всего связаны с неправильностями строения верхних слоев Земли. Отсюда вытекало, что план дальнейших наблюдений силы тяжести должен быть тесно связан с планом геологических разведок в Союзе, что наблюдения имеют наибольшее практическое значение в равнинных местностях, а не в горных районах.
За 15 лет в Союзе произведено более 2000 новых наблюдений, т. е. в четыре раза больше, чем это было сделано за все предыдущее время. Наблюдения велись не только научными, но и производственными учреждениями: геолого-разведочными управлениями, трестами. Однако большинство наблюдений до сих пор не опубликовано.
Имея в виду все усиливающийся темп гравитационных работ, особенно становится ощутительной необходимость своевременною опубликования результатов наблюдений и составление сводного каталога. В 1933 г. институт закончил составление нового сводного каталога, опубликованного в 1934 г. Институтом основных геодезических работ при Главном гидро-геолого-геодезическом управлении.
2. За все время своего существования институт организовал 35 экспедиций и определил 550 маятниковых пунктов.
Большинство из этих экспедиций производились на средства Наркомпроса, и целью их была общая гравитационная съемка в различных районах, по преимуществу в Северо-западной области, на Севере и Урале. Наблюдения по побережью Северного Ледовитого океана и на Северных островах производились институтом совместно с Главным гидрографическим управлением и, наконец, в последние два года по плану общей гравитационной съемки Союза.
Первая экспедиция, имеющая специальное геологическое назначение, была организована в 1924 г. для обследования платиноносного района близ Нижнего Тагила по заданию Уралплатины. Наблюдения имели своей целью исследование мощно-ности дунитового массива. Наблюдения не подтвердили первоначальных предположений геологов и указали на большую мощность дунитового массива. Результаты этой работы показали, что маятниковые наблюдения имеют значение не только для общегеологического изучения больших районов, но могут помочь решению частных проблем, выдвигаемых геологической разведкой.
Весьма важные заключения были получены из маятниковых наблюдений, произведенных в 1928, 1929 и 1930 гг. в Затеречной области и Калмыцких степях в районе большой депрессии, большого погружения кристаллического массива, вблизи
последних предгорий Кавказа. В области нефтяных месторождений Грознефти, у Хасав-Юрта, мы имеем большой минимум в силе тяжести, и эта полоса минимума тянется от Кубани к Махач-Кала, далее вдоль берега Каспийского моря через Дербент в Баку и переходит на восточный берег Каспийского моря к Красноводску. Все нефтяные районы совпадают с районом депрессии и одновременно минимума силы тяжести. Эти исследования показали нефтяным геологам, что общая гравитационная съемка всех нефтяных районов представляет значительный интерес и имеет большое значение при освоении новых нефтяных районов.
Наконец, мы должны указать на гравитационное обследование Урало-Кузбасса и прежде всего выявления погруженной уральской складчатости к востоку от главного Уральского хребта. Успех этой работы в значительной мере способствовал повышению интереса к маятниковым наблюдениям в 1931 г. со стороны геолого-разведочных учреждений и в частности УГРУ и Нефтяного института. Астрономический институт в 1931 г. взял на себя задачу определить силу тяжести в 235 точках в районе восточных и западных склонов Урала. К этой работе институт привлек Пулковскую обсерваторию, астрономические обсерватории Ленинградского и Казанского университетов, Астрономическую обсерваторию в Ташкенте и Астрономический институт имени Штернберга в Москве. Работа выполнена с превышением плана в количестве 250 точек.
3. Одновременно с организацией экспедиционных работ и выполнением производственных заданий институт и его сотрудники принимали большое участие в организации специальных гравитационных служб в целом ряде промышленных предприятий.
В 1926 г. была организована гравитационная служба в тресте Эмбанефть. Здесь впервые были одновременно использованы оба гравитационные метода — маятниковый и вариометрический.
В 1929—1930 гг. для подготовки полевых гравитационных работников для треста Эмбанефть институтом были организованы специальные курсы.
В 1928 г. сотрудники института принимали ближайшее участие в организации гравитационной службы, в тресте Грознефть, который к тому времени приобрел вариометры новейшей системы Бамберга.
В 1929 г. институт подготовил группу лиц, прикомандированных институтом геодезии и картографии ВСНХ, для производства маятниковых наблюдений.
В 1932 г. институт оказал техническую помощь и организовал две маятниковые партии для Геофизического института в Свердловске, который получил из-за границы два прибора, но не имел специалистов для производства наблюдений.
Достарыңызбен бөлісу: |