Showing posts with label binocular. Show all posts
Showing posts with label binocular. Show all posts

Sunday, 24 June 2012

[Cerapan] Objek Deep Sky(DSO)

Objek: Zuhal, M4, M7, M6 (butterfly cluster), Lagoon Nebula, Trifid Nebula
Tarikh: 23/06/12
Peralatan: Orion XT10, Celestron 10x50 Binokular. Untuk cerapan objek deep sky, Eyepiece yang digunakan adalah Orion Q70 32mm 2inch Eyepiece.


Semalam (23/06/12 Jam 2234) cuaca agak cerah. Bintang Antares yang berada lebih kurang langit selatan dah mula meninggi. Bahagian langit selatan di kawasan cerapan saya ditutupi dengan pokok kelapa sawit. Jadi sejak beberapa ketika memang susah nak buat cerapan kalau objek berada di bahagian selatan. Utara pula selalu berawan. 

Zuhal


Awal cerapan saya mulakan dengan cerapan planet Zuhal. Ini bagi memastikan apa yang saya cerap pada 17 Jun adalah betul. Saya dapat sahkan pada 23 Jun memang saya tidak dapat lihat Cassini Division secara visual dengan magnifikasi 160x/96x. Cerapan Zuhal mengambil masa lebih kurang 20-30minit.



Beberapa cerapan yang lalu saya ada tulis tentang kesukaran mencerap objek-objek deep sky jika tiada pengalaman. Baru-baru ini saya mula gunakan binokular untuk mengimbas langit bagi mencerap objek-objek deep sky. Berbaloi kerana binokular memang peralatan terbaik untuk latihan mengenal bintang dan membiasakan diri dengan kedudukan bintang. Omega Centauri, M4 globular cluster antara objek deep sky yang saya perhatikan melalui binokular terlebih dahulu sebelum menggunakan teleskop.



Gugusan Messier 4 


M4 saya perasan melalui bintang Antares. Antares agak mudah dicari memandangkan warnanya yang 'merah' berbanding dengan bintang lain. Antares adalah bintang dalam buruj Scorpio. Jadi saya tumpukan cerapan saya dengan bintang-bintang dalam buruj scorpio kerana berdekatan dengan bintang-bintang tersebut terdapat objek deep sky yang menarik.

Gambar 1: M4 dari teleskop amatur (Sumber : Hewholooks)
M4 melalui binokular memang kurang jelas. Namun jika diperhatikan sebaik mungkin kelihatan seakan kotoran/asap yang bercahaya dilangit. Bentuknya hampir sama dengan Omega Centauri jika dilihat dari binokular cuma, kecerahan omega centauri lebih cerah berbanding M4. Justeru, kali pertama saya menghalakan binokular ke M4 saya tidak pasti apa yang saya lihat. Saya fikir M4 yang saya lihat menerusi binokular mungkin bayangan dalam fikiran saya. Cerapan kali ini mengesahkan apa yang saya lihat terlebih dahulu. 


Melaui Orion XT10, imej M4 tidak secerah Omega Centauri. Barangkali disebabkan bintang berdekatan menyebabkan kontras imej kurang menyerlah. Dengan menggunakan Orion Q70 32mm eyepiece saya boleh muatkan M4 dan Antares dalam field of view (FOV) saya. Imej yang saya perhatikan hampir sama dengan rajah diatas cuma imej yang saya lihat hitam putih. Imej diatas dirakam dengan ccd.


Messier 7 dan Butterfly Cluster


Setelah mengesahkan apa yang saya lihat berdekatan Antares, Saya halakan binokular pada ekor scorpio. Bintang Shaula dan Lesath (berkemungkinan dari bahasa Arab) menjadi petunjuk saya kali ini.

Gambar 2: M7 atau Ptolemy Cluster (sumber: Astronet)
Tidak sukar mencari M7. Halakan teleskop pada Shaula, dan kemudian tolak(dobsonian) tube teleskop ke kiri supaya pointer difinderscope bergerak lebih kurang satu jari dari bintang Shaula. Insya'Allah terus boleh jumpa M7 atau dikenali juga sebagai ptolemy cluster.

Saya boleh cari M7 dengan mudah melalui binokular. Bahkan binokular yang membantu saya mencari M7 dengan teleskop. Melalui teleskop saya, bintang-bintang kebiruan seperti dalam Gambar 2. Cuma tidaklah saya lihat bintang sebanyak dalam gambar 2 melalui visual. Dan kecerahan melalui teleskop saya kurang sedikit berbanding dengan gambar 2.

Butterfly Cluster(M6) tidak berada jauh dari M7. Melaui binokular, boleh dilihat M6 dan M7 dalam fov yang sama.  Saya boleh muatkan M6 dan M7 dalam fov eyepiece 32mm saya. Tapi kesan aberration eyepiece membuatkan imej tidak fokus dibahagian tepi fov. Lebih lama saya lihat, lebih jelas bentuk Rama-Rama M6. 

Gambar 3: M6 Butterfly cluster (sumber : APOD)
Apa yang menyebabkan saya mudah mengenali M6 bukan kerana bentuknya. Tetapi dalam gugusan M6 terdapat satu bintang berwarna merah berbeza dengan warna biru bintang lain. Jika dilihat melalui teleskop newtonian saya bintang tersebut berada di sayap kanan rama-rama. Bintang tersebut adalah BM Scorpii (HIP 86257).

Lagoon Nebula dan Trifid Nebula

Ini merupakan kali pertama saya mencerap Nebula selain dari Orion Nebula. Orion Nebula lebih mudah dicerap kerana cerah dan bentuknya yang mudah dikenali serta kedudukan yang mudah dicari didalam buruj Orion.
Gambar 4: Lagoon Nebula (Sumber Misti Mountain Observatory)
Pada asalnya saya sesat ketika mencari Butterfly Cluster. Terjumpa Lagoon Nebula, walaupun ketika itu saya tidak tahu namanya, tapi saya tahu ia adalah nebula kerana 'nebulosity' objek yang saya lihat memang jelas. Ciri yang paling menonjol secara visual adalah gap gelap ditengah-tengah nebula. Ciri itu yang buat saya kenal Lagoon Nebula. Tidak seperti Gambar 4, imej visual yang saya lihat kurang cerah dan tiada warna. Warna didalam gambar adalah kesan pemprosesan komputer (Imej diambil dengan filter RGB dan kemudian diproses). Saya tidak perasan Lagoon Nebula binokular. 

Untuk mencari Lagoon Nebula saya gunakan bintang Kaus Borealis sebagai petunjuk. Tidak jauh dari Lagoon Nebula dan bintang berkenaan boleh dilihat dengan mata kasar.

Tidak jauh dari Lagoon Nebula terdapat satu lagi nebula, yang dinamakan Trifid Nebula.

Gamabar 5 : Trifid Nebula ( Sumber: Physcohistorian)
Saya tidak nampak apa-apa ciri dan details pada trifid nebula ketika cerapan. Apa yang membuatkan saya yakin objek yang saya lihat adalah trifid nebula adalah kedudukannya yang hampir dengan Lagoon Nebula dan saya perasan ciri Nebula pada objek yang saya lihat.

Saya boleh muatkan Trifid Nebula dan Lagoon Nebula dalam satu fov (XT10). Saya halakan binokular, saya tidak nampak apa-apa ciri  menonjol nebula melalui binokular saya. Jadi saya simpulkan saya tidak lihat kedua-dua nebula melalui binokular (walaupun saya ada nampak sesuatu yang berkemungkinan 2 nebula yang hampir).

Penutup

5 DSO dalam satu malam M4,M7,M6, Lagoon nebula, Trifid Nebula. Saya rasa saya boleh tambah lagi list malam tu, cuma dah tengah malam dan nyamuk dah banyak. 5 DSO kira satu pencapaian untuk saya.  Biasanya nak cari 1 DSO pun terkial-kial. Malam 23 Jun adalah malam cerapan yang agak serius bagi saya. Bukan sahaja saya bawa teleskop dan binokular, Laptop pun saya bawa untuk rujuk Stellarium. Itu yang membuatkan saya boleh cerap dan mengenali objek yang saya cerap. Selain dari itu saya bawa buku nota, pen, dan lampu suluh (merah). Saya tulis sedikit-sedikit apa saya buat dan lihat, akan datang saya akan cuba tulis dengan lebih banyak. 


Gambar 6: Sedikit Coretan Cerapan 
Selain daripada itu, Buruj Scorpio merupakan Buruj yang mudah dicari dan banyak DSO disekitar Buruj Berkenaan. Jadi siapa-siapa yang baru mula nak menjinakkan diri dalam mencerap DSO, mungkin Buruj Scorpio boleh dijadikan target yang baik. Sekian.

Nota: Semua gambar Objek Deep Sky didalam post ini diambil dari sumber lain. Sumber gambar dinyatakan didalam caption gambar. Cerapan hanya dibuat secara visual.


Apabila saya kata bintang/objek berwarna merah, boleh jadi Jingga, cuma saya selalu anggap merah.

Tuesday, 5 June 2012

Cerapan Transit Zuhrah 2012

Objek: Zuhrah/Matahari
Tarikh: 6 Jun 2012
Masa : 9:45-10:15pagi/ 12:00-12:30tengahari
Peralatan: Binokular Celestron 10x50
Cuaca: Mendung


Walaupun cuaca mendung dapat juga saya mengintai ke matahari melihat Zuhrah melintasi disk matahari. Mula-mula saya cerap guna eclipse shade. Tengok secara terus. Titik hitam nampak jelas (kalau rabun, pakai cermin mata, kemudia guna eclipse shade). Permandangan yang sangat menarik.

Kemudian saya bawa keluar binokular yang dah siap diikat pada tripod. Imej matahari saya pancarkan pada skrin (kertas A4 putih yang dilekatkan pada fail keras).  Imej Zuhrah sangat jelas dan mudah di kenal pasti. Titik hitam yang bulat nampak berbeza dengan sunspot pada matahari. Cuaca mendung sepanjang cerapan, tapi Alhamdulillah dapat rakam beberapa ketika apabila awan tidak tutup matahari.

Berikut adalah beberapa gambar yang saya ambil:








4 gambar diatas berserta masa. Perhatikan pada 1222 Zuhrah sudah hampir 'keluar' dari disk matahari. Untuk mengakhiri post kali ini saya sertakan video yang saya rakamkan ketika transit zuhrah 2012. Walaupun pada zaman moden ni banyak video berada kat internet dan semua orang boleh tonton tanpa terlepas peristiwa unik ini. Saya gembira dapat melakukan cerapan sendiri walaupun dengan cara yang mudah dan simple. Sekian.


Nota Tambahan:

Saya sediakan link ke website serta blog lain yang buat coverage transit zuhrah 2012:

Dr Rowi melakukan cerapan di Kelantan dan dapat merakam gambar unik transit venus+kapal terbang
http://drrowi.blogspot.com/2012/06/double-transit-di-pantai-mek-mas.html

Gambar-gambar transit seluruh dunia dari website BBC
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-18336544

Begitu juga Robi Ale Romero yang bangun seawal pagi untuk mencerap transit dari paris. Berikut adalah gambar yang beliau rakam: )



















Tak cukup gambar-gambar yang diambil dari bumi, Solar Dynamics Observatory ada merakam gambar sempena transit Zuhrah 2012. Berikut adalah Youtube video yang di buat berdasarkan gambar yang diambil:)




Thursday, 10 November 2011

Bulan dan Musytari melalui Binokular

Tarikh: 10/11/11
Masa : 0010-0030
Objek: Bulan dan Musytari
Peralatan: Kamera compact dan Celestron Upclose 10x50 binocular
Cuaca: Cerah

Dari tingkap saya dapat mengangak langit telah cerah. Awan telah berlalu. Jadi saya buat cerapan ringkas. Tidak lama, saya cuma menggunakan binocular. Musytari dan bulan kelihatan dekat diantara satu sama lain. Peristiwa ini dipanggil conjuction atau Ijtimak dalam bahasa arab (kemudianya diguna sebagai bahasa melayu).
Saya boleh lihat kedua-dua objek serentak menerusi binokular saya FOV 7degree.

Saya juga halakan binokular kearah Jupiter. Saya boleh lihat beberapa bulan Jupiter. Saya tidak lihat dengan jelas, sebab binokular tidak stabil. Saya percaya saya nampak Europa. Akan datang saya akan buat cerapan lebih terperinci dengan binokular saya. Saya akan letakan binokular di atas tripod. Cahaya bulan sedikit sebanyak menghalang cerapan objek lain. Orion nebula tidak sejelas cerapan yang lepas. Berikut adalah gambar bulan yang saya rakam.

Bulan dan Musytari berada hampir di atas kepala selepas tengah malam.


Kemaskini 

Masa: Jam0120
Objek: Musytari
Jupiter melalui Celestron Upclose,paling hampir dengan Jupiter, Io, Europa, Callisto dan Ganymede,. Imej dihasilkan menggunakan stellarium.

 Saya tidak puas hati dengan cerapan pukul 12tgh malam. Jam 0120, saya keluar, kali ini saya ikat binokular pada tripod (saya tidak ada tripod adapter). Saya teliti kembali bulan Jupiter. Saya percaya saya nampak ke empat-empat bulan utama Jupiter. Cuma, saya agak ragu dengan Io. Berkemungkinan saya lihat Io, 3 bulan yang lain saya pasti. Europa, Ganymede dan Callisto. Semuanya kelihatan Melalui Binokular. Sekian

Saturday, 22 October 2011

Langit Musim Sejuk, Nostalgia sebagai pelajar

Tarikh:23/10/11
Masa: Jam 0030-0100
Objek: Pleiades, Orion Nebula
Peralatan: Orion Apex 90mm Mak Cass, Celestron Upclose 10x50 Binocular
Cuaca: Mendung, Berawan, dan Hujan. Ketika mencerap hujan baru berhenti
Kedudukan Buruj Orion pada jam 0025 23/10/11 dilihat dari langit Melaka.

.
  1. Semalam dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Melaka. Langit nampak cerah. Jupiter jelas waktu dalam perjalanan. Berangan-angan nak mencerap bila sampai ke Melaka
  2. Sampai di Melaka dalam pukul 8.45. Cuaca jadi mendung dan tiba-tiba hujan. Ahh sedihnya. tp biasalah hobi ni. mmg mcam ni.
  3. Pukul 12.30 masih belum mengantuk. Hujan baru berhenti. Buka pintu di belakang rumah (menghadap timur), langit belah timur cerah. Cepat-cepat saya bawa teleskop keluar. Langit belah barat mendung. Jupiter berada di atas kepala. 
  4. Pleiades juga jelas tidak jauh dengan Jupiter. Apa yang mengamit memori ialah 3 bintang yang beratur tak jauh dari Pleaiedes. Boleh dikatakan terbit sebelah timur. Itu Orion Belt. Buruj Orion, Buruj pemburu. 21/22 hb Oktober juga merupakan kemuncak hujan meteor Orionids. Cuaca cuma cerah 30 min, selepas tu hujan balik.
  5. Walaupun sekejap, sempat juga mencerap Pleiades, dan Orion Nebula. Cantik. Ini kali pertama cerap Orion nebula pakai teleskop. Walau macam manapun, saya rasa orion nebula lebih cantik dari binokular 10x50 saya. Sekarang baru saya tahu, binokular betul-betul boleh memberikan kepuasan.
  6. Ini kali pertama saya mencerap Orion Nebula di Malaysia. Sebelum ini di Birmingham dan Twickenham.
  7. Sekarang penghujung bulan Oktober. Di UK musim luruh nak bertukar ke musim sejuk. Langit semalam mengingatkan suasana waktu jadi pelajar.
  8. Waktu musim sejuk, malam panjang, matahari terbenam awal. Dalam perjalanan di waktu gelap, bila mendongak kelangit, mesti lihat Buruj Orion. Pleiades pun menyerikan malam musim sejuk. Langit Musim Sejuk adalah langit yang cantik untuk di cerap. Di Malaysia pun sama, Selepas ini Orion akan terbit lebih awal. Ada peluang untuk cerap Orion Nebula lebih kerap.
  9. Rakan-Rakan, untuk mencari Orion Nebula, cari bintang yang beratur sebaris. Itu adalah tali pingang si pemburu Orion. Dekat bawah tali Pinggang, ada pedang, di tengah2 pedang ada Orion Nebula. Boleh di cerap dengan teleskop ataupun binokular.
  10. 26hb ni merancang untuk collect Teleskop XT10 dibawa pulang ke Melaka. Harapnya semua berjalan lancar. Sekian, catatan ringkas. Tiada sebarang gambar/catatan cerapan. Ini merupakan Log ringkas. Terima kasih kerana membaca.
Buruj Orion si pemburu. M42 ialah Orion Nebula. Betelgeuse bintang red Supergiant. Buruj menghiasi langit musim sejuk.

Friday, 14 October 2011

Musytari (Jupiter) menghampiri Bumi


Jika anda mengharapkan post kali ini berkaitan dengan planet Musytari hendak melanggar Bumi, saya terpaksa mengecewakan anda. Setakat ini tiada kedengaran dari Planetary Defence Force yang ada objek hendak melanggar bumi.

Post ringkas kali ini berkaitan dengan peristiwa yang di panggil Istiqbal (dalam bahasa arab) ataupun opposition (English). Istiqbal Musytari akan berlaku pada 29 hb Oktober tahun 2011. Peristiwa ini amat penting bagi segenap lapisan masyarakat kerana ini adalah masa terbaik untuk mencerap Musytari. Mengapa? kerana Musytari berada dalam kedudukan paling hampir dengan bumi berbanding kedudukanya sepanjang tahun ini.

Apa itu Istiqbal/Opposition?

Saya fikir gambar di bawah dapat menerangkan secara jelas apa yang di maksudkan dengan istiqbal/ opposition. Gambar menunjukan kedudukan Musytari dan Bumi ketika Istiqbal nanti.

Gambar 1: Musytari dan Bumi pada 29hb Oktober 2011. Kedudukan Musytari pada orbitnya menghampiri Bumi

Istiqbal dari segi bahasa bermaksud perbuatan menghampiri sesuatu. Di dalam kes Istiqbal Musytari, Musytari dan Bumi menghampiri antara satu sama lain. Seperti di dalam gambar di atas bumi berada di antara matahari dan Musytari. Musytari dan Matahari berada bertentangan antara satu sama lain (Opposite). Jadi kedudukan seperti di dalam gambar 1 merujuk kepada Istiqbal/Opposition.

Masa terbaik mencerap Musytari


Ketika Istiqbal (atau beberapa hari sebelum dan selepas), Musytari akan kelihatan cerah di langit. Ketika ini, Musytari adalah objek yang kedua paling cerah di langit selepas bulan. Kecerahan disebabkan oleh kedudukan Musytari berdekatan dengan Bumi. Teleskop berfungsi sebagai alat untuk mengumpul cahaya, justeru, imej Musytari menerusi teleskop akan kelihatan lebih jelas dan ciri pada planet akan lebih signifikan. 
Gambar 2: Bulan dan Jupiter pada 15hb September 2011. Jupiter kelihatan cerah di bawah bulan seakan menari-menari bersama di langit cerah.

Ketika Istiqbal tahun lepas (Laporan Cerapan) saya mendapati saiz Musytari lebih besar berbanding dengan saiz Musytari sebulan sebelum Istiqbal (melalui teleskop XT10). Ini memberikan kepuasan di dalam melakukan cerapan. Bagi yang memiliki teleskop berdiameter besar, ini merupakan masa terbaik untuk mencerap ribut di Musytari (Great Red Spot). 

Apa yang boleh dilihat pada Musytari?


Musytari merupakan objek kegemaran peminat astronomi amatur memandangkan ianya mudah di cari dan banyak perkara menarik boleh di cerap melalui teleskop. 

Belts(Jalur) pada Musytari merupakan ciri yang paling jelas boleh di lihat. Apa yang menarik ialah, belts pada Musytari akan hilang pada sesetengah waktu. Kadang-kadang belts pada Musytari mengambil masa sehingga 2 tahun untuk muncul kembali. Saintis masih belum memahami sepenuhnya cuaca di Musytari dan bagaimana belts pada Musytari boleh terbentuk dan hilang secara tiba-tiba. (Artikel Nasa)
Gambar 3: Imej  Musytari yang di ambil pada September 2010. Southern belt tidak kelihatan.( Gambar terbalik, bahagian selatan adalah bahagian sebelah atas)
Gambar 4: Diambil pada 15 September 2011, Kedua-dua belts kelihatan pada Musytari.



Gambar 3 dan 4 menunjukan perbezaan jelas tentang ciri yang di panggil sebagai Belts (Jalur). Pada bulan September 2010, Southern Equatorial Belt tidak kelihatan dan memudahkan cerapan Great Red Spot (terletak pada southern equatorial). Kedua-kedua gambar di atas di ambil dengan teknik amatur, jadi kualiti agak tidak baik, tapi saya berpuas hati kerana gambar tersebut di ambil oleh saya secara sendiri. Gambar 3 adalah gambar Musytari pertama yang saya ambil dalam penglibatan saya dalam hobi ini.

Selain daripada itu, Musytari popular kerana pergerakan bulan-bulan nya mengelilingi Planet kelihatan seolah-olah seperti sistem suria mini. Terdapat 4 bulan Musytari yang jelas kelihatan, iaitu, Ganymede, Calisto, Io dan Europa. Saya pernah melihat 3 bulan Musytari menggunakan binokular Celestron Upclose 10x50 (Laporan Cerapan).

Dengan menggunakan teleskop, peristiwa lebih menarik seperti moon transit pada Musytari boleh di cerap. Ianya berlaku apabila bulan Musytari berada diantara Musytari dan Matahari kelihatan seolah-olah bulan berkenaan merentasi Musytari jika di lihat dari Bumi. Saya pernah melihat Io transit pada Musytari. Jelas kelihatan Bulan-bulan berkenaan bergerak mengorbit Musytari seakan sistem solar mini.

Kesimpulan

Secara keseluruhan Istiqbal Musytari memberikan peluang yang baik bagi peminat astronomi untuk mencerap planet berkenaan. Ciri-ciri yang saya nyatakan boleh di lihat dengan lebih jelas berbanding masa-masa lain sepanjang tahun. Ini juga merupakan masa terbaik untuk merakam imej berkenaan memandangkan Musytari berada dekat dengan Bumi.

Selamat Melakukan Cerapan Musytari, Istiqbal Musytari 2011!

Thursday, 6 October 2011

Geologi Bulan Menerusi Teleskop dan Binokular

Artikel ditulis sempena menyambut sambutan minggu angkasa sedunia dan International Observe the Moon Event. Semoga sambutan kali ini memberi manafaat kepada semua pihak khususnya rakyat Malaysia. Semoga rakyat Malaysia mengambil kesempatan untuk mengikuti aktiviti cerapan yang bakal di jalankan pada malam 8 Oktober 2011.

Artikel kali ini akan membincangkan ciri-ciri utama geologi bulan yang dapat dilihat melalui teleskop dan binokular. Bulan merupakan objek paling menarik bagi sesetengah ahli astronomi amatur. Namun bagi sesetengah yang lain, bulan merupakan objek yang bosan untuk dicerap. Dengan memahami geologi bulan, boleh menaikan minat untuk mencerap bulan. Di dalam artikel ini juga saya menggunakan gambar-gambar hasil cerapan saya pada masa lalu. Ini bagi memfokuskan artikel pada ciri-ciri geologi bulan yang telah saya lihat dengan teleskop atau binokular.

Maria(Laut-Laut)
Rajah 1: Maria jika dilihat dengan mata kasar. Gambar di lukis oleh Peter Grego.
Untuk permulaan, saya rasa adalah tepat jika saya mulakan penulisan saya dengan membincangkan struktur bulan yang paling ketara, Maria ataupun laut. Maria boleh dilihat dengan mata kasar, namun sekiranya di lihat dengan mengunnakan teleskop, banyak bentuk dan ciri-ciri maria yang berbeza dan menarik. Rajah 2 adalah gambar yang saya rakam pada 15 September 2011. Saya tandakan maria/ mare(kata tunggal bagi maria) untuk dibincangkan didalam post kali ini.
Rajah 2: Maria yang kelihatan ketika cerapan 15hb September 2011




Walaupun bahagian bertanda di panggil Laut atau Maria dalam dalam latin, ianya bukanlah laut yang mengandungi air seperti di bumi. Nama maria di beri oleh ahli astronomi silam memandangkan ianya kelihatan seakan-akan laut [1].  Ketika zaman Yunani, maria di salah anggap sebagai bayang-bayang bumi pada bulan. Maka, peta-peta dunia ketika awalnya di lukis kelihatan seperti maria di bulan. Hal ini berlaku kerana pada ketika itu mereka beranggapan bahawa bulan adalah objek yang sempurna tanpa kawah dsb.

Di dalam Rajah 2, Maria yang di tanda dengan abjad adalah seperti berikut:
a) Mare Serenitatis ( Sea of Serenity)
b) Mare Frigoris (Sea of Cold)
c) Mare Imbrium ( Sea of Showers)
d) Oceanus Procellarum (Ocean of Storms)
e) MareTranquillitatis (Sea of Tranquillity)
f) Mare Nectaris ( Sea of Nectar)
g) Mare Nubium ( Sea of Clouds)
h) Mare Humorum ( Sea of Moisture)

Maria terbentuk hasil dari limpahan lava dari teras bulan[2]. Pada masa dahulu, bulan merupakan objek yang aktif dan aktiviti volkanik bukan merupakan perkara yang asing. Sesetengah Maria di kaitkan dengan hentaman asteroid, yang kemudianya di ikuti dengan limpahan lava. Mare Imbrium,Mare Crisium(Rajah 4) dan Mare Humorum adalah di antara yang di kaitkan dengan hentaman meteorite. Ini kerana bentuknya yang lebih sekata berbanding dengan mare yang lain. Tambahan pula, kesan dari hentaman asteroid menyebabkan gunung, dan bukit terbentuk di sekeliling Mare.

Rajah 3: Pembentukan Mare dari kesan hentaman meteorite.

Mare Imbrium adalah laut yang berbentuk sekata paling besar, bersaiz 1300km diameter (anggaran). Luas Mare Imbrium adalah 863 000 km persegi ( bersamaan dengan saiz UK+Perancis). Ianya di kelilingi oleh gunung Alps, Appennine, dan Carpathians.

Oceanus Procellarum (Ocean of Storms) adalah lebih besar dari Mare Imbrium. Ianya bersaiz 2500km (utara-selatan) dan bersaiz 2.39 Juta km persegi. Walaubagaimana pun, ianya tidak terbentuk melalui hentaman meteorite seperti Mare Imbrium, sebaliknya ia terbentuk disebabkan limpahan basalt yang membanjiri kawasan dengan lava pepejal.
Rajah 4: kedudukan Mare Crisium Berasingan dengan Maria yang lain.

Hampir kesemua mare bercantum dengan mare yang lain. Mare Crisium adalah contoh mare yang terasing dari kumpulan maria. Walaupun ianya kelihatan memanjang dari utara ke selatan, diameter timur-barat Mare Crisium lebih besar dari utara-selatan iaitu 590km berbanding 490km (disebabkan oleh foreshortening effect). Kedalaman Mare Crisium adalah dalam lingkungan 4km. Ini lebih dalam dari Oceanus Procellarum yang tidak sampai 1km[3].

Gunung
Rasanya tidak lengkap artikel ini jika saya cuma menulis berkenaan laut tanpa bercakap berkenaan gunung. Sebagaimana yang saya nyatakan pada awalnya, mare Imbrium dikelilingi oleh gunung-gunung. Ada di antara gunung-gunung di bulan terbentuk hasil dari hentaman meteorite pada masa dahulu seperti yang ditunjukan di dalam rajah 3. Rajah 5 dan Rajah 6 menunjukan gunung-gunung yang boleh dilihat dengan teleskop semasa cerapan.
Rajah 5: Banjaran gunung di sekeliling Mare Imbrium
Rajah 5:
a)Alpes
b)Caucasus Mtns 
c)Archimedes Mtns
d)Apennine Mtns

Rajah 6: Gunung-Gunung yang kelihatan di tanda dengan abjad, manakala ciri bertanda nombor roman adalah kawah-kawah yang mudah dilihat dengan teleskop/binokular



















Rajah 6
a)Jura Mtns
b)Carpathian Mtns
c)Riphaeans Mtns

Banjaran gunung yang paling mudah dilihat semasa cerapan adalah Apennine Mtns. Apennine Mtns  dianggarkan berketinggian 5km dan panjangnya sejauh 600km. Nama Apennine Mtns diambil sempena banjaran gunung di Italy dengan nama yang sama[4].
                                 
Kawah ( Crater) 
Kawah merupakan antara ciri bulan yang paling jelas boleh dilihat dengan teleskop ataupun binokular. Terdapat pelbagai bentuk kawah, setiapnya memberikan cerita yang berbeza bagaimana dan bila ianya terbentuk. Tambah menarik, setiap kawah di berikan nama sempena tokoh-tokoh terkenal.

Rajah 7: Bahagian selatan bulan, kawasan yang terdapat banyak kawah.  Ciri bertanda (i) adalah Rupes Recta, rujuk Rilles untuk maklumat lanjut
Di dalam rajah 7, kawah-kawah saya tandakan dengan abjad. Kawah-kawah yang bertanda akan di jadikan contoh untuk mendalami proses pembentukan kawah di bulan. Nama-nama kawah yang bertanda adalah seperti berikut:
a) Bullialdus ( dinamakan sempena Ismael Bullialdus, seorang ahli astronomi perancis)
b) Gauricus (dinamakan sempena Luca Gaurico, ahli teologi dan astronomi Itali)
c) Tycho ( dinamakan sempena Tycho Brahae, Ahli astronomi denmark)
d) Clavius ( dinamakan sempena, Christophorus Clavius, ahli matematik german)

Perhatikan perbezaan di antara kawah- kawah di dalam rajah 7 dari segi bentuk kawah. Kawah a dan kawah c mempunyai puncak di tengah. Manakala kawah b pula rata. Kawah d berlantai rata namun terdapat kawah-kawah kecil di dalam kawah berkenaan. Apakah perbezaan ciri kawah a,b,c dan d membawa makna tertentu mengenai kisah silam kawah berkenaan?

Kawah terbentuk apabila meteorite menghentam permukaan bulan. Rajah 6 menerangkan bagaimana kawah di bulan terbentuk.
Rajah 8: Proses pembentukan kawah di bulan.(Brooks/ Cool Publishing a division of Thomson Learning, 2003)




















Rajah 8a menunjukan fasa pertama pembentukan kawah di bulan iaitu meteorite menghampiri permukaan bulan dengan kelajuan yang tinggi.

Rajah 8b pula menerangkan proses seterusnya iaitu, meteorite berkecai, dengan suhu yang panas, dan tersejat apabila mengentam permukaan bulan,

Di dalam rajah 8c letupan dan hentaman meteorite menyebabkan kawah berbentuk 'bulat' terbentuk. Ini menyebabkan bahan yang terdapat pada permukaan bulan tersebar akibat hentaman. (dan pada sesetengah kawah ianya menyebabkan 'ray system' terbentuk)

Rajah 8d pula menceritakan bagaimana diding berteres dan puncak tengah kawah terbentuk. Diding berteres terbentuk akibat 'hakisan' (yang disebab kan oleh daya hentaman) manakala pucak tengah kawah terbentuk akibat kesan lantunan dari hentaman dan juga di akibatkan oleh terlalu banyak bahan terpelanting terkeluar kesan dari letupan meteorite.  [5]

Setakat ini Rajah 8 berjaya menerangkan dari mana datang nya bentuk kawah a dan c, bagaimana pula dengan kawah-kawah seperti kawah b dan d? Mengapa puncak tengah pada b dan d tidak kelihatan?Proses terbentuknya lantai rata di dalam kawah b dan d menyerupai proses yang ditunjukan di dalam pembentukan mare dalam rajah 3. Lantai b dan d berbentuk rata berbanding dengan a dan c kerana selepas hentaman, lava memenuhi kawah dan puncak tengah kawah tidak kelihatan/kecil(dalam kes Clavius, puncak tengah kecil dan tidak kelihatan di dalam Rajah 7). 

Lantai yang rata juga memberi makna bahawa kawah tersebut terbentuk lebih awal dari kawah-kawah yang mempunyai pucak di tengah. Ini kerana proses limpahan lava memakan masa yang lama. Ia juga bermakna hentaman meteorite berlaku ketika aktiviti volkanik bulan masih aktif [6]. Kawah Gauricus sebagai contohnya berusia diantara 3.92 hingga 4.55 billion tahun, berbeza dengan kawah muda Tycho yang hanya berusia lebih kurang 108 juta tahun. Begitu juga kawah Clavius, yang dipenuhi dengan kawah-kawah sekunder menunjukkan usianya yang lebih tua. Puncak tengah yang kecil pada kawah Clavius juga memberi makna lantai yang rata cuma terbentuk selepas beberapa lama hentaman berlaku. Clavius di jangkakan berusia 4 billion tahun.

Ciri-ciri yang sama juga dapat dilihat pada kawah di dalam Rajah 6 i,iii dan iv. i merupakan kawah Copernicus, iaitu kawah yang paling mudah dilihat ketika membuat cerapan. Kawah iv mempunyai persamaan dengan kawah b dan d iaitu lantai rata. Kawah ii pula ialah kepler, ciri kawah tidak jelas di dalam rajah 6. Diding kawah Kepler agak berciri teres dan terdapat puncak kecil ditengah-tengah kawah. Ini mungkin disebabkan oleh saiz meteorite yang menghasilkan kawah kecil dan mempunyai tenaga yang kurang berbanding kawah seperti Copernicus (i). Kepler dan Copernicus di kategorikan sebagai kawah muda di mana Copernicus dianggarkan berusia 800juta tahun manakala kepler di angarkan berusia lebih muda dari itu Copernicus tetapi lebih tua dari Tycho(108juta tahun).[7]

Sistem Sinar ( Ray System)
Sebagaimana yang saya katakan sebelum ini, apabila meteorite menghentam permukaan bulan, banyak debu-debu dan bahan-bahan di atas permukaan tersebar akibat hentaman yang berlaku. Suatu lagi kesan yang jelas kelihatan akibat hentaman adalah sinar kawah.

Ketika bulan penuh/ hampir penuh, kita dapat melihat sistem sinar bulan paling jelas. Tetapi sistem sinar tidak akan kelihatan sekiranya keamatan cahaya tidak tinggi. Sebagai contohnya, sila rujuk rajah 7 (c), kawah Tycho. Tycho mempunyai sistem sinar yang sangat jelas dan ianya menjangkaui 1500km, namun pada rajah 7 (c) sistem sinar tidak kelihatan. Ini berbeza dengan Rajah 9 (iii), sistem sinar pada kawah Tycho sangat jelas kerana bulan hampir penuh dan banyak cahaya yang dipantulkan oleh bulan.

Di dalam rajah 9, terdapat 4 sinar kawah yang di label kan. Nama kawah-kawah tersebut adalah seperti berikut:
i) Copernicus
ii) Kepler
iii)Tycho
iv) Byrgius

Rajah 9: Sistem kawah pada bulan yang di cerap pada 15hb Sept 2011 di tandakan dengan nombor roman. Ciri bertanda a dan b adalah banjaran gunung, masing-masing adalah Caucasus Mtns dan Appennine Mtns

Sistem sinar membantu ahli geologi bulan dalam mengangarkan umur relatif kawah yang mempunyai sistem sinar. Ini kerana apabila sinar kawah 'menindih' sinar kawah yang lain, kawah tersebut lebih muda dari kawah yang sistem sinarnya di tindih. Ia juga dapat membantu ahli geologi menentukan komposisi bulan kerana bahan yang tersebar asalnya berada di bawah permukaan bulan sebelum hentaman berlaku.Sistem sinar pada bulan akan 'pudar' seiring dengan waktu akibat terdedah dengan 'cuaca angkasa' dan dilitupi oleh kesan hentaman yang baru[8].


Rilles
Saya perlu akui, sepanjang saya terlibat dalam hobi ini (setahun lebih), saya tidak memberi tumpuan pada ciri pada bulan yang di panggil rilles (sungai kecil/alur). Saya akan tulis laporan cerapan pada masa akan datang berkenaan dengan rilles yang boleh di lihat dengan jelas menggunakan teleskop yang saya miliki.

Ada tiga jenis Rilles pada permukaan bulan, iaitu[9]
a) Sinuous Rilles (berliku), ianya berbentuk seperti sungai
b) Arcuate Rilles (melengkung), biasanya berada di sekelilinga Mare
c) Straight Rilles (lurus), terbentuk akibat pergerakan/pengecutan bulan.
Rajah 10: Salah satu contoh sinuous rille, The hadley rille. Gambar di ambil dari Apollo 15 lunar module ((NASA photograph AS15-87-11717) 
Setiap jenis Rilles terbentuk dengan cara yang berbeza. Ada yang di kaitkan dengan aktiviti volkanik dan di katakan bertindak sebagai saluran/tiub bagi pengaliran lava. Straight Rilles seperti Rupes Recta yang juga di kategorikan sebagai scarp (lereng) di katakan terbentuk akibat pengecutan pada permukaan bulan. Bulan di kata kan mengecut sebanyak 100m sepanjang ia terbentuk, dan pengecutan masih berlaku sehingga kini. Pengecutan pada permukaan bulan membentuk lereng seperti Rupes Recta[10].  Setelah meneliti gambar-gambar bulan yang saya ambil ketika cerapan dulu, saya berjaya menjumpai gambar Rupes Recta. Ianya di lihat melalui teleskop 10 inchi saya ( Sila rujuk Rajah 7 (i) ). Rupes rectar mempunyai lebar berukuran  2-3 km dan berkepanjangan 110km. Rupes rectar mempunyai kecuraman sekitar 30 ke 40 darjah.

Rilles dapat di lihat pada seluruh permukaan bulan, dan tidak hanya tertumpu pada khatulistiwa bulan. Walaupun ianya dikira sebagai ciri yang baru terbentuk, saintis mengangarkan ianya berusia dalam ratusan ke ribuan juta tahun. Selain pada permukaan bulan, rilles juga di temui di permukaan planet dan bulan-bulan lain (Utarid (Mercury) dan Marikh (Mars)). 

Ini sekaligus menafikan sesetengah pihak yang membuat kesimpulan bahawa rilles adalah bukti saintifik mukjizat Nabi Muhammad SAW membelah bulan. Kaedah saintifik perlu di lakukan sebelum membuat kesimpulan terhadap pembentukan rilles pada bulan. Kesimpulan-kesimpulan tanpa mengikuti kaedah saintifik di ikuti dengan pengetahuan sains yang cetek menyebabkan imej agama tercalar. 

Saintis yang mula-mula mengamalkan kaedah saintifik bagi membuktikan kajian dan penemuan sains adalah seorang saintis Islam (bukan saintis barat!) bernama Ibn al-Haytham. Ia di lakukan di dalam buku nya 'kitabun manazir' (book of optics)[11]. Apakah orang Islam pada masa kini mahu membuat suatu kesimpulan tanpa melakukan kajian menyeluruh terhadap sesuatu kejadian alam? Jika ya, nampaknya zaman keemasan tamadun Islam hanya akan menjadi sejarah yang bakal di lupakan.

Komen Dr Zakir Naik mengenai bukti saintifik mukjizat Nabi membelah bulan saya fikir amat baik untuk menjadi renungan umat Islam. [link]

Kesimpulan:
Dengan cuba memahami muka bentuk bulan, ianya dapat menambahkan pengetahuan di samping memberikan keseronokan di dalam aktiviti mencerap. Artikel ini saya tulis secara ringkas sebagai panduan dalam melakukan cerapan. Kebanyakan gambar di dalam artikel ini adalah gambar yang saya ambil semasa cerapan. Saya sendiri baru meneliti sesetengah gambar di dalam proses menulis artikel ini.


Saya cuba sebaik mungkin untuk menyatakan sumber fakta yang saya ambil untuk di muatkan di dalam artikel ini. Artikel ini juga di tulis di dalam bahasa melayu, mungkin ada sesetengah istilah yang tidak mengambarkan maksud asal istilah di dalam bahasa Inggeris. Kemampuan bahasa saya amat terhad. Sekiranya ada kesilapan pada mana-mana bahagian harap di perbetulkan.


5 ciri (Maria, Banjaran Gunung, Kawah, Sistem Sinar dan rilles) pada bulan saya pilih untuk di papar secara ringkas pada artikel ini.Masih ada lagi ciri-ciri yang saya tidak ulas. Mungkin akan cuba di ulas pada masa akan datang sekiranya ada keperluan. 



Rujukan:
[1] Patrick Moore and Robin Rees, Patrick Moore's Data Book of Astronomy,2011, Cambridge University Press, p 29.
[2] Terence Dickinson, Night watch: A Practical Guide to Viewing the Universe 4th Edition, 2006, Firefly Book Ltd, p 138. 
[3]Patrick Moore and Robin Rees, Patrick Moore's Data Book of Astronomy,2011, Cambridge University Press, p 29.
[4] Wikipedia, Apennine Motns, August 2011, retrieved 30 September 2011,http://en.wikipedia.org/wiki/Montes_Apenninus,
[5] Dr Emily Baldwin, Lunar Geology: About the Impact,  2008, retrieved 23 September 2011, http://www.popastro.com/moonwatch/moon_guide/geology7.php
[6] Patrick Moore and Robin Rees, Patrick Moore's Data Book of Astronomy,2011, Cambridge University Press, p 31-32.
[7] Lu Yang Xiao Xi, Correlation Between Iron Abundances and Lunar Surface Feature: Crater Kepler Area, Stenberg State Astronomical Institute, Moscow University, 2010.
[8] Dr Emily Baldwin, Lunar Geology: Ray Craters  2008, retrieved 23 September 2011, http://www.popastro.com/moonwatch/moon_guide/geology7a.php
[9] Dr Emily Baldwin, Lunar Geology: Rilles,  2008, retrieved 23 September 2011, http://www.popastro.com/moonwatch/moon_guide/geology9.php.
[10]Patrick Moore and Robin Rees, Patrick Moore's Data Book of Astronomy,2011, Cambridge University Press, p 30.
[11] BBC Science and Islam Documentary, BBC, 2009, Episode 2

Kebanyakan nama-nama kawah, maria, rilles di rujuk melalui Virtual Moon Atlas 5.1.

SELAMAT MELAKUKAN CERAPAN, DAN SELAMAT MENYAMBUT INTERNATIONAL OBSERVE THE MOON EVENT!



Wednesday, 14 September 2011

Spotting Sun-Spot

AMARAN: 


JANGAN LIHAT MATAHARI DENGAN MATA KASAR, GUNAKAN BAYANG-BANYANG UNTUK MENCARI KEDUDUKAN MATAHARI.


JANGAN BIARKAN BINOKULAR DIHALAKAN KEPADA MATAHARI TERLALU LAMA. INI AKAN MEROSAKAN BINOKULAR ANDA.


Tarikh: 15/09/2011
Waktu: 10:00-11:00 pagi
Objek : Matahari (sun-spot)
Peralatan: binocular lama tidak berjenama, celestron upclose 10x50, kertas A4 putih sebagai skrin,tripod,

Cuaca di Melaka pada malam hari biasa nya mendung. Ini menyebabkan aktiviti astronomi saya semakin suram. Namun di siang hari, panas terik dan tiada awan. Semalam saya secara tiba-tiba membawa keluar binokular dan kertas A4 putih ke luar, dengan harapan dapat melihat sun spot. Ternyata tidak mengecewakan, namun tiada rekod dapat saya ambil, cuaca bertukar mendung dan hujan.

Bahagian 1:

Jadi pagi 15/09/11, saya bawa keluar binokular dan kali ini diikat pada tripod menggunakan getah (di ambil dari tube basikal). Sepatutnya anda memerlukan tripod adapter untuk binokular, tetapi saya tidak ada adapter berkenaan. Getah dari tube basikal memberikan kestabilan memuaskan untuk binokular. Berikut adalah gambar-gambar set up yang saya buat.
Gambar 1:Binokular lama yang di ikat pada tripod.
 Di bawah adalah imej yang terhasil dari binokular pada gambar 1. Imej sunspot kabur dan sukar dilihat walaupun dengan menggunakan mata kasar. Ini mungkin disebabkan oleh kualiti binokular yang rendah. Saya menggunakan binokular lama kerana kaedah ini akan menyebabkan haba terkumpul pada binokular jika digunakan terlalu lama. Sekiranya anda menggunakan binokular yang ada sayangi, pastikan jangan di dedahkan pada matahari terlalu lama. Ia akan merosakan binokular anda.
Gambar 2:Imej Matahari yang terbentuk melalui binokular lama. Sun spot berada di kawasan bertanda merah.
 Gambar dibawah pula menunjukan set up daripada pandangan atas. Pastikan anda menutup kanta binokular yang tidak digunakan. Guna cuma satu bahagian binocular sahaja.
Gambar 3: Set up daripada pandangan atas. Payung digunakan untuk  memastikan imej terbentuk  di kawasan bayang-bayang.
 Di sebabkan saya gagal mengambil gambar yang baik dari binokular lama. Jadi saya lakarkan imej yang terbentuk pada skrin. Sunspot bertanda ? mudah dilihat dengan mata kasar. Saya berjaya melihat 3 sunspot pada matahari. Sunspot di bahagian atas gambar 4 kabur-kabur dan sukar di lihat.
Gambar 4: Lakaran sun spot berserta tarikh dan waktu di atas skrin.
Bahagian 2:

Di sebabkan saya tidak berpuas hati dengan imej yang terhasil melalui binokular lama. Saya gunakan juga binokular celestron saya. Saya ikatkan binokular pada tripod seperti saya lakukan pada binokular lama. Imej lebih jelas dan terang. Saya berjaya merakamkan gambar sunpot melalui binocular celestron saya. Berikut adalah gambar berkenaan:
Sun Spot besar berjaya saya rakamkan dengan kamera nikon saya.  
Sunspot yang berjaya saya rakam kan amat besar dan jelas. Mungkin bersaiz sebesar 2x atau 3x bumi. Berikut pula adalah video ketika sunspot di ambil. Gambar kurang jelas dan tidak fokus. Namun Sunspot kelihatan secara samar-samar dalam video.

 

Kesimpulan 

Saya melakukan cerapan 2 kali dengan binokular berbeza untuk memastikan bahawa imej yang saya lihat pada binokular pertama adalah imej sunspot. Cerapan kali pertama berjaya menampakan imej yang baik sepadan dengan kualiti binokular yang rendah. Binokular celestron menghasilkan imej yang lebih tajam dan membolehkan saya merakamkan gambar.

Kaedah mencerap matahari ini boleh digunakan ketika gerhana matahari dan ketika planet zuhrah merentas matahari (venus transit). Namun saya menjangkakan mungkin imej yang dihasilkan sukar dirakam memandangkan diameter binokular saya cuma 50mm. Sais venus pula lebih kurang sama dengan saiz bumi.  Namun saya akan cuba juga kaedah yang sama ketika transit planet zuhrah pada tahun hadapan.

Sekian :)

Friday, 19 November 2010

Observing report with 10x50 Celestron Upclose

I have a very little experience with binocular, hence I cant really comment about the quality of the optic of the above binocular brand. However, in this post I will share what I have observed so far since I bought it a month ago.

Target: Moon
Date: 16/10/10

I cant remember the phase of the moon at that time, I believe it was half moon(more or less). I take note some of the craters that I observed through this binocular. Below is the craters that I identified on 16/10/10:

Plato diameter 101 km
exodus diameter 67 km
aristoteles diameter 87 km
copernicus diamter 93km
tycho diameter 85km

I also observed montes apeninus which located on the 'north east' of Copernicus.

Target: Jupiter
Date: no specific date

October/November this year is the best time to observe Jupiter. Jupiter rules the sky every night in this month. It is so obvious even in 'high polluted*' area such as London. Through celestron upclose 10x50, you can see Jupiter's Galilean moon so easily. So far I have observed Europa, Ganymede, and Callisto. I am not able to spot Io, probably because its position that are so close to Jupiter. There are some reviews on astronomy forum claimed that they are able to see Io through 10x50 bino. Probably during my observations, Io is not 'there' ie left/right of Jupiters.I cant observe any details on Jupiter, not even with binocular 20x80 that I tried during the baker street astronomy society public observation earlier this month.

Conclusion:
During public observation in Reagent Park on 8th of November, I got an opportunity to try 'more expensive' binoculars from the other members of the society. I cant tell the different between the quality of the image that I saw through other binoculars and my cheap celestron binocular. Hence, I truly satisfied with Celestron Upclose 10x50. Because its a bit heavy compare to the other 10x50 bino, I plan to buy tripod and tripod adapter so I don't need to hold it during observation.