02.09.2021

태그 아카이브: 시차 방식. §22.2. 연간 시차 및 별까지의 거리 시차 측정


당신은 기차를 타고 창밖을 내다봅니다... 레일을 따라 기둥이 번쩍입니다. 철로에서 수십 미터 떨어진 건물은 더 천천히 되돌아갑니다. 그리고 이미 매우 천천히, 마지 못해 기차, 집, 멀리서 보이는 숲, 수평선 근처 어딘가에 ...

왜 이런 일이 발생합니까? 이 질문에 대한 답은 Fig. 1. 관찰자가 첫 번째 위치에서 두 번째 위치로 이동할 때 전신주 방향이 큰 각도 P 1 로 변경되는 동안 원격 나무 방향은 훨씬 작은 각도 P 2 로 변경됩니다. 관찰자가 움직이는 동안 물체에 대한 방향 변화율이 작을수록 물체는 관찰자로부터 멀어집니다. 그리고 이것으로부터 시차 변위 또는 단순히 시차라고하는 물체의 각 변위의 크기는 천문학에서 널리 사용되는 물체까지의 거리를 특성화 할 수 있음을 알 수 있습니다.

물론, 지구 표면을 따라 움직이는 별의 시차 변위를 감지하는 것은 불가능합니다. 별은 너무 멀리 떨어져 있고 그러한 변위 동안의 시차는 측정 가능성을 훨씬 뛰어넘습니다. 그러나 지구가 궤도의 한 지점에서 반대 지점으로 이동할 때 별의 시차 변위를 측정하려고 시도하면 (즉, 반년 간격으로 반복 관찰, 그림 2) 성공을 신뢰할 수 있습니다 . 어쨌든 우리와 가장 가까운 수천 개의 별의 시차는 이런 식으로 측정되었습니다.

지구의 연간 공전 운동을 사용하여 측정한 시차 변위를 연간 시차라고 합니다. 별의 연간 시차는 가상의 관찰자가 중심에서 이동할 때 별의 방향이 변하는 각도(π)입니다. 태양계별 방향에 수직인 방향으로 지구 궤도(더 정확하게는 태양에서 지구까지의 평균 거리)까지. 그림에서 이해하기 쉽습니다. 2에 따르면 연간 시차는 시선에 수직으로 위치한 별에서 지구 궤도의 반장경이 보이는 각도로 정의할 수도 있습니다.

별과 은하 사이의 거리를 측정하기 위해 천문학에서 채택된 기본 길이 단위는 연간 시차인 파섹과도 연관됩니다(거리 단위 참조). 근처에 있는 일부 별의 시차가 표에 나와 있습니다.

태양, 달, 행성, 혜성 및 기타 태양계의 천체와 같은 더 가까운 천체의 경우 관찰자가 지구의 매일 자전으로 인해 우주에서 이동할 때 시차 변위도 감지할 수 있습니다(그림 3). 이 경우 시차는 지구 중심에서 적도 상의 발광체가 수평선에 있는 지점까지 이동하는 가상의 관찰자에 대해 계산됩니다. 등기구까지의 거리를 결정하려면 시선에 수직인 지구의 적도 반경이 등기구에서 보이는 각도를 계산하십시오. 이러한 시차는 일주 수평 적도 시차 또는 단순히 일주 시차라고합니다. 지구에서 평균 거리에서 태양의 일일 시차는 8.794″입니다. 달의 평균 일일 시차는 3422.6인치 또는 57.04인치입니다.

이미 언급했듯이, 연간 시차는 수백 파섹 이하에 위치한 가장 가까운 별에 대해서만 시차 이동(소위 삼각 시차)을 직접 측정하여 결정할 수 있습니다.

그러나 삼각 시차가 측정된 별에 대한 연구는 별의 스펙트럼 유형(분광 유형)과 절대 등급 사이의 통계적 관계를 발견하는 것을 가능하게 했습니다("스펙트럼 광도" 도표 참조). 이러한 의존성을 삼각 시차를 알 수 없는 별까지 확장함으로써, 그들은 스펙트럼 유형에 따라 별의 절대 항성 등급을 추정할 수 있었고, 그런 다음 이를 겉보기 항성 등급과 비교하여 천문학자들은 별까지의 거리를 추정하기 시작했습니다. (시차). 이 방법으로 결정된 시차는 분광 시차라고 합니다(별의 분광 분류 참조).

세페이드 유형의 변광성 별을 통해 별, 성단 및 은하까지의 거리(및 시차)를 결정하는 또 다른 방법이 있습니다(이 방법은 세페이드 문서에 설명되어 있음). 이러한 시차는 때때로 세페이드 시차라고 합니다.

지구의 반지름은 너무 작아서 별의 시차 변위를 측정하고 별까지의 거리를 결정하기 위한 기반으로 사용되지 않습니다. 코페르니쿠스 시대에도 지구가 실제로 태양 주위를 도는 공간에서 움직이면 하늘에 있는 별의 겉보기 위치가 바뀌어야 한다는 것이 분명했습니다. 6개월 동안 지구는 궤도의 지름만큼 움직입니다. 이 궤도 지름의 두 끝에서 별까지의 방향은 시차 변위의 크기에 따라 달라야 합니다. 즉, 별은 눈에 띄는 연간 시차가 있어야 합니다. 별의 연간 시차 p는 별이 시선에 수직인 경우 별에서 지구 궤도의 반장경(1AU와 동일)을 볼 수 있는 각도입니다(그림 79).

별까지의 거리 D가 클수록 시차는 작아집니다(그림 79). 연중 하늘에 있는 별의 위치에서 시차 이동은 별이 황도에 있는 경우 작은 타원이나 원을 따라 발생합니다(그림 79 참조).

쌀. 79. 별의 연간 시차.

연간 시차를 결정하기 위해 별에 대한 방향은 지구가 궤도의 다른 지점에 있을 때 다른 시간에 측정됩니다. 시차는 관찰 시간이 반년 정도 떨어져 있을 때 측정하기 가장 쉽습니다. 이 시간 동안 지구는 관찰자를 궤도의 지름과 같은 거리로 이동시킵니다.

별의 시차는 오랫동안 감지할 수 없었고, 코페르니쿠스는 별이 지구에서 너무 멀리 떨어져 있어 당시의 장비가 지구의 지름과 같은 기준으로 별의 시차 변위를 감지할 수 없다고 올바르게 주장했습니다. 궤도. (지구의 지름보다 몇 배나 더 큰지 계산해 보세요.) 현재 연시차를 구하는 방법이 항성까지의 거리를 결정하는 주된 방법이며 이미 수천 개의 별에 대해 시차가 측정되었습니다.

처음으로 별의 연간 시차는 1837년에 뛰어난 러시아 과학자 V. Ya. Struve에 의해 안정적으로 측정되었습니다. 그는 별 Vega의 연간 시차를 측정했습니다. 두 개 이상의 별의 시차는 다른 나라에서 거의 동시에 측정되었습니다. 그들 중 하나는 센타우리였습니다. 하늘의 남반구의이 별은 소련에서도 볼 수 없습니다. 그것은 연간 시차 p = 0.75"로 우리에게 가장 가까운 별인 것으로 밝혀졌습니다. 이 각도에서 1mm 두께의 와이어가 280m 거리에서 육안으로 볼 수 있습니다. 그러한 작은 각 변위가 놀라운 일이 아닙니다. 오랫동안 별에서 볼 수 없었습니다.

별까지의 거리

여기서 는 지구 궤도의 반장축입니다. 우리가 단일성을 취하고 작은 각도에서 그것을 고려한다면

그러면 우리는 다음을 얻습니다.

천문 단위.

가장 가까운 별까지의 거리 a Centauri D \u003d 206 265 ": 0.75" \u003d 270,000 a. e. 빛은 센타우리까지의 거리를 4년 만에 이동하는 반면, 태양에서 지구까지는 8분, 달에서는 약 1초밖에 걸리지 않습니다.

별까지의 거리는 파섹(pc)으로 편리하게 표시됩니다.

파섹- 시선에 수직인 지구 궤도의 반 장축이 1 "의 각도로 보이는 거리. 파섹 단위의 거리는 호의 초로 표시되는 연간 시차의 역수와 같습니다. . 예를 들어, Centauri 별까지의 거리는 0.75"(3/4") 또는 4/3 개입니다.

1파섹 = 3.26광년 = 3 10 13km.

연간 시차를 측정하면 100pc 또는 300광년 이내에 위치한 별까지의 거리를 안정적으로 결정할 수 있습니다. 더 먼 별까지의 거리는 현재 다른 방법으로 결정됩니다(§ 24.1 참조).

시차(시차 이동) 천문학에서 빛의 겉보기 운동 천구, 지구의 자전(매일 P.), 태양 주위의 지구의 공전(연간 P.) 및 은하계의 태양계 이동(세속적 P.)으로 인한 공간에서의 관찰자의 이동으로 인해 ). 천체 및 발광체 그룹의 정확하게 측정된 P.를 통해 천체까지의 거리를 결정할 수 있습니다.

일일 P는 천체의 중심에 꼭지점이 있고 측면이 지구의 중심과 지표면의 관측점을 가리키는 각도로 정의됩니다. 일별 P의 값은 별의 천정거리에 따라 달라지며 일주기에 따라 변한다. 관측 장소의 수평선에 위치한 등체의 극성을 수평 극성이라고 하며 관측점이 적도에 있는 경우 수평 적도 극성이라고 하며 지구에서 일정한 거리에 있는 조명체에 대해 일정합니다. 천체 p o의 수평 적도 P.는 지구 중심 거리 r과 다음 비율과 관련이 있습니다.

여기서 R은 지구의 적도 반경입니다. 수평 적도 P.의 값은 태양, 달 및 태양계 내의 다른 천체까지의 거리를 나타냅니다. 태양의 평균 거리는 8.79″, 달의 평균 거리는 57″2.6″의 값을 채택했습니다. 별의 거리가 멀기 때문에 주간 날씨의 영향을 거의 받지 않습니다.

연간 P. - 작은 각도 (등기구 포함) 정삼각형, 빗변은 태양에서 별까지의 거리이고 작은 다리는 지구 궤도의 반 장축입니다. 연간 P.는 별까지의 거리를 결정하는 데 사용됩니다. 이 시차는 작기 때문에 별까지의 거리에 반비례하는 것으로 간주할 수 있습니다(시차가 1인치는 거리 1에 해당합니다. 파섹). 가장 가까운 별인 프록시마 센타우리의 매개변수는 0.76"입니다. 절대 도움이 됩니다. 규모스펙트럼의 특정 특징을 가진 이 별들은 삼각법 매개변수를 결정하는 것이 불가능한 더 먼 다른 별까지의 거리를 추정하는 데 사용되는 의존성을 밝힐 수 있게 했습니다. 이렇게 계산된 P.를 스펙트럼이라고 합니다.

세속적 P. - 태양계의 움직임으로 인한 별의 각 변위(연간), 이 움직임에 수직인 방향과 관련됨. 천구에서 별의 주기적인 변위와 관련된 일별 및 연간 시차와 달리, 경년 시차는 시간이 지남에 따라 지속적으로 증가하는 시차 변위에 의해 결정됩니다. 때문에 별의 고유 운동세속적 P.는 충분히 큰 별 그룹에 대해서만 통계적으로 결정됩니다. 별의 특이한 움직임이 그룹의 평균은 0입니다). 연차편광을 측정하여 얻은 것보다 훨씬 더 먼 거리를 추정하는 데 사용할 수 있기 때문에 항성편광을 사용하지만, 이에 해당하는 거리는 측정 대상인 전체 항성군에 대해 평균적으로만 정확합니다. , 개별 별의 경우 실제와 크게 다를 수 있습니다.

직역 : Parenago P. P., 항성 천문학 과정, M., 1954.

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시차

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시차 인류가 SLR 카메라를 발명하기 전까지 모든 휴대용 카메라는 시차를 겪었습니다. 최근에 위대한 사진 작가들이 찍은 가장 뛰어난 것들조차도. 따라서 시차는 책 자체의 품질과 관련이 없습니다. 소비에트 백과사전(PA) 저자 TSB

태양 시차

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가이드(천문학)

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가이드(in astronomy) 천문학의 가이드, 망원경과 망원경의 광축이 완전히 평행하도록 망원경에 장착된 보조 시각적 광학 튜브. G. 안내하는 역할을 합니다. 현대의 대형 기기에서 자동 광전 추적

일일 시차

저자의 위대한 소비에트 백과 사전 (SU)에서 TSB

적도 시차

저자의 위대한 소비에트 백과 사전 (EC)에서 TSB

시차

웹 디자이너를 위한 CSS3 책에서 By Siderholm Dan

Parallax Moon 예제 사이트를 다시 살펴보면 복합 우주 공간을 만들기 위해 body 요소에 여러 배경 이미지가 사용되는 방법을 볼 수 있습니다. 1개의 평면 이미지 대신 4개의 반투명 PNG를 사용하고,


간단한 예에서 시차의 원리.

겉보기 변위의 각도(시차)를 측정하여 별까지의 거리를 결정하는 방법.

Thomas Henderson, Vasily Yakovlevich Struve 및 Friedrich Bessel은 시차 방법을 사용하여 별까지의 거리를 최초로 측정했습니다.

태양으로부터 14광년 반경 내에 있는 별들의 배열 도표. 이 지역에는 태양을 포함하여 32개의 알려진 항성계가 있습니다(Inductiveload / wikipedia.org).

다음 발견(XIX 세기의 30년대)은 항성 시차의 정의입니다. 과학자들은 별이 멀리 있는 태양과 비슷할 수 있다고 오랫동안 의심해 왔습니다. 그러나 그것은 여전히 ​​​​가설이었고 그때까지는 실제로 아무 것도 기반으로하지 않았습니다. 별까지의 거리를 직접 측정하는 방법을 배우는 것이 중요했습니다. 이것을하는 방법, 사람들은 오랫동안 이해했습니다. 지구는 태양 주위를 도는데, 예를 들어 오늘날 별이 빛나는 하늘을 정확하게 스케치하면(19세기에는 여전히 사진을 찍는 것이 불가능했습니다), 반년을 기다렸다가 하늘을 다시 그리면 일부 별이 다른 먼 물체에 비해 상대적으로 이동했음을 알 수 있습니다. 이유는 간단합니다. 우리는 지금 지구 궤도의 반대쪽 가장자리에서 별을 보고 있습니다. 먼 물체의 배경에 대해 가까운 물체의 변위가 있습니다. 그것은 마치 우리가 먼저 한 눈으로 손가락을 본 다음 다른 눈으로 보는 것과 정확히 같습니다. 손가락이 멀리 있는 물체의 배경에 대해 움직이는 것을 알 수 있습니다(또는 우리가 선택한 기준 프레임에 따라 먼 물체가 손가락에 대해 상대적으로 움직입니다). 망원경 이전 시대의 가장 뛰어난 관측 천문학자인 Tycho Brahe는 이러한 시차를 측정하려고 시도했지만 찾지 못했습니다. 사실, 그는 단순히 별까지의 거리에 하한선을 주었습니다. 그는 별들이 적어도 한 달 이상 떨어져 있다고 말했다(물론 그런 용어는 아직 존재할 수 없었지만). 그리고 1930년대에는 망원경 관찰 기술의 발달로 별까지의 거리를 보다 정확하게 측정할 수 있게 되었습니다. 그리고 그 안에 세 사람이 있다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 다른 부분들지구는 세 개의 다른 별에 대해 그러한 관측을 수행했습니다.

Thomas Henderson은 별까지의 거리를 공식적으로 정확하게 측정한 최초의 사람이었습니다. 그는 남반구에서 알파 센타우리를 관찰했습니다. 그는 운이 좋았고 거의 실수로 남반구에서 맨눈으로 볼 수 있는 별에서 가장 가까운 별을 선택했습니다. 그러나 Henderson은 정확한 값을 받았지만 관찰의 정확성이 부족하다고 믿었습니다. 그의 의견으로는 실수가 컸고 그는 즉시 결과를 발표하지 않았습니다. Vasily Yakovlevich Struve는 유럽에서 관찰하고 북쪽 하늘의 밝은 별인 Vega를 선택했습니다. 그는 또한 운이 좋았습니다. 예를 들어 훨씬 더 먼 Arcturus를 선택할 수 있었습니다. Struve는 Vega까지의 거리를 결정하고 결과를 발표하기까지 했습니다(나중에 밝혀졌듯이 진실에 매우 가까웠습니다). 그러나 여러 번 지정하고 변경하여 저자 자신이 끊임없이 변경하기 때문에이 결과를 신뢰할 수 없다고 느끼는 사람들이 많았습니다. 그러나 프리드리히 베셀은 다르게 행동했습니다. 그는 밝은 별이 아니라 하늘을 ​​가로 질러 빠르게 움직이는 61 Cygnus (이름 자체에 그다지 밝지 않을 것이라고 말합니다)를 선택했습니다. 별은 서로에 대해 약간 움직이며, 물론 별이 우리에게 가까울수록 이 효과가 더 두드러집니다. 기차의 창 밖 길가 기둥이 매우 빠르게 깜박이는 것과 같은 방식으로 숲은 천천히 움직일 뿐이며 실제로 태양은 정지합니다. 1838년에 그는 매우 믿을만한 백조자리 61 시차를 출판하고 거리를 정확하게 측정했습니다. 이 측정은 별이 멀리 있는 태양이라는 것을 처음으로 증명했으며, 이 모든 물체의 광도가 태양의 값과 일치한다는 것이 분명해졌습니다. 처음 수십 개의 별에 대한 시차를 결정하면 태양 이웃의 3차원 지도를 구성할 수 있습니다. 그래도 사람이 지도를 만드는 것은 항상 매우 중요했습니다. 그것은 세상을 좀 더 통제된 것처럼 보이게 만들었습니다. 여기에 지도가 있으며 이미 외국 지역은 그렇게 신비롭게 보이지 않습니다. 아마도 용은 그곳에 살지 않고 일종의 어두운 숲일 뿐입니다. 별까지의 거리를 측정할 수 있게 되면서 몇 광년 거리에 있는 가장 가까운 태양 이웃이 더 친근하게 느껴졌습니다.

이것은 자선 프로젝트 "가장 흥미로운 것에 대해 간략하고 명확하게"에서 발행 한 벽 신문의 한 장입니다. 아래 신문 축소판을 클릭하고 관심 있는 주제에 대한 다른 기사를 읽으십시오. 감사 해요!

문제의 자료는 천체 물리학자, 물리 및 수학 과학 박사, 교수인 Sergey Borisovich Popov가 친절하게 제공했습니다. 러시아 아카데미 Sci., 주립 천문 연구소의 수석 연구원. 모스크바의 슈테른베르크 주립 대학, 과학 및 교육 분야에서 여러 권위 있는 상을 수상했습니다. 우리는 이 문제에 대한 친숙함이 학생, 부모 및 교사 모두에게 유용하기를 바랍니다. 특히 천문학이 다시 의무 학교 과목 목록에 포함된 지금(2017년 6월 7일 교육 과학부 명령 번호 506) .

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D=\frac(L)(\alpha)

천문학

일일 시차

일일 시차(지구 중심 시차) - 지구의 질량 중심(지구 중심 방향)과 지구 표면의 주어진 지점(위심 방향)에서 동일한 조명체에 대한 방향의 차이.

이 각도는 수평선 위의 등기구 높이에 따라 다르며 최대 값은 높이가 0일 때 도달합니다(등기구가 수평선에서 직접 관찰되는 경우). 이와 같은 값을 수평 시차. 이 경우 시차 기저는 지구의 반지름(약 6400km)과 같습니다.

축을 중심으로 한 지구의 회전으로 인해 지구의 중심에 대한 관찰자의 위치와 그에 따른 시차각이 주기적으로 변경됩니다.

행성의 일일 시차는 매우 작았지만(큰 반대 기간 동안 화성의 경우 24인치), 그럼에도 불구하고 레이더가 출현하기 전에 태양계의 절대 거리를 측정하는 유일한 방법은 이것이 가장 편리했습니다. 태양 디스크를 가로지르는 금성과 지구에 가까운 소행성(상대 거리는 케플러의 법칙에 따라 쉽게 결정되므로 한 거리의 절대 측정값으로 모든 것을 결정하기에 충분합니다).

연간 시차

연간 시차는 태양 주위의 지구의 움직임과 관련된 물체(예: 별)에 대한 방향의 변화입니다. 시차 값은 지구 궤도의 반장경이 별에서 보이는 각도와 같습니다(시선에 수직).

연간 시차는 별까지의 거리를 나타내는 지표입니다. 연간 시차가 1초인 물체까지의 거리를 파섹(1파섹 = 3.085678 1016m)이라고 합니다. 우리에게 가장 가까운 별인 프록시마 센타우리의 시차는 0.7687 ± 0.0003″이므로 1.3009 ± 0.00015 pc입니다.

경시 시차

경년 시차는 일반적으로 이 물체의 고유 운동과 은하계의 태양계의 조합으로 인해 천구에서 물체의 겉보기 위치의 변화입니다.

사진의 시차

뷰파인더 시차

시간 시차

시간 시차는 커튼 셔터가 있는 카메라로 촬영할 때 발생하는 시차에 의해 물체의 모양이 왜곡되는 현상입니다. 감광 소자의 전체 영역에서 동시에 노출이 발생하지 않고 슬릿이 이동함에 따라 순차적으로 발생하기 때문에 빠르게 움직이는 물체를 촬영할 때 모양이 왜곡 될 수 있습니다. 예를 들어, 피사체가 셔터 슬릿과 같은 방향으로 움직이면 이미지가 늘어나고 반대 방향으로 움직이면 이미지가 좁아집니다.

기사 "시차"에 대한 리뷰 쓰기

문학

  • Yashtold-Govorko V.A. 사진 및 처리. 촬영, 공식, 용어, 조리법. 에드. 네 번째, 약어. - M.: "예술", 1977.

메모

연결

  • - 천체까지의 거리 측정에 대한 개요.

시차를 특징짓는 발췌

"그리고 내가 원한다면 ..." 나타샤가 말했다.
백작부인이 말했다.
- 그리고 내가 원한다면 ...
나타샤, 진심이야...
나타샤는 그녀를 끝내지 않고 백작 부인의 큰 손을 그녀에게 당겨 위에서 그녀에게 키스 한 다음 손바닥에 키스 한 다음 다시 돌아 서서 손가락의 위쪽 관절 뼈에 키스 한 다음 틈에 키스하기 시작했습니다. 그런 다음 뼈에 다시 속삭임으로 말했습니다. "1월, 2월, 3월 4월 5월".
- 말하세요, 어머니, 왜 침묵하십니까? 딸을 다정한 표정으로 바라보고 있는 어머니를 돌아보며 말하는데, 그런 생각 때문에 하고 싶은 말을 다 잊은 것 같았다.
"그럴리 없어, 내 영혼아. 모든 사람이 당신의 어린 시절 연결을 이해하지 못할 것이며 그를 너무 가까이에서 보는 것은 우리를 여행하는 다른 젊은이들의 눈에 당신을 해칠 수 있으며, 가장 중요한 것은 그를 헛되이 괴롭히는 것입니다. 그는 자신의 정당인 부자를 찾았을 수도 있습니다. 이제 그는 미쳐가고 있습니다.
- 내려오고? 나타샤는 반복했다.
- 나는 나 자신에 대해 말해주지. 사촌이 하나 있었는데...
- 나도 알아 - Kirilla Matveich, 하지만 그는 노인인가?
“노인이 항상 있었던 것은 아닙니다. 하지만 여기에 문제가 있습니다. 나타샤, 내가 Borey와 이야기할 것입니다. 그는 그렇게 자주 여행할 필요가 없습니다...
"그가 원한다면 왜 안되지?"
"끝나지 않을 거라는 걸 알기에."
- 왜 아세요? 아니, 엄마, 당신은 그에게 말하지 마세요. 말도 안돼! - 나타샤는 자신의 재산을 빼앗고 싶은 사람의 어조로 말했습니다.
- 글쎄, 나는 결혼하지 않을 것이므로 그가 재미있고 내가 재미있다면 그를 보내십시오. 나타샤는 웃는 엄마를 바라보았다.
그녀는 “결혼은 하지 않았지만 이랬다.
- 어때요, 친구?
- 네, 그렇습니다. 글쎄, 내가 결혼하지 않는 것은 매우 필요하지만 ... 그래서.
"그래서, 그래서"라고 백작을 반복했고, 그녀는 온 몸을 떨며 상냥하고 뜻밖의 노파의 웃음을 웃었다.
- 그만 웃어, 그만해 - 나타샤가 소리쳤어 - 침대 전체를 흔들고 있어 끔찍하게 나 닮아 똑같은 웃음 ... 잠깐만 ... - 그녀는 백작 부인의 두 손을 잡고 한 손에는 새끼 손가락 뼈에 키스하고 - 6 월에 다른 한편으로는 7 월, 8 월에 계속 키스했습니다. . - 엄마, 그는 사랑에 빠졌나요? 당신의 눈은 어떻습니까? 그렇게 사랑에 빠졌나요? 그리고 아주 좋아, 아주, 아주 좋아! 내 취향에 안 맞을뿐 - 식당 시계처럼 좁습니다 ... 이해 못합니까? ... 좁고 알다시피 회색 빛 ...
- 무슨 거짓말을 하는거야! 백작 부인이 말했다.
나타샤는 계속했다.
- 정말 이해가 안 되시나요? Nikolenka는 이해할 것입니다... Earless - 그 파란색, 빨간색과 진한 파란색, 그리고 사각형입니다.
백작 부인은 웃으며 말했다.
“아니요, 그는 프리메이슨입니다. 알고 보니. 그는 착하고 짙은 파란색에 빨간색이 있습니다. 어떻게 설명합니까?
"백작부인." 문 뒤에서 백작의 목소리가 들렸다. - 일어났어? - 나타샤는 맨발로 뛰어올라 신발을 손에 쥐고 방으로 뛰어 들어갔습니다.
그녀는 오랫동안 잠을 잘 수가 없었습니다. 그녀는 자신이 이해하고 있는 모든 것을 누구도 이해할 수 없다는 사실에 대해 계속 생각했습니다.
"소냐?" 그녀는 거대한 머리띠를 한 웅크린 채 잠든 고양이를 바라보며 생각했다. "아니, 그녀는 어디있어! 그녀는 유덕합니다. 그녀는 Nikolenka와 사랑에 빠졌고 다른 것은 알고 싶지 않습니다. 엄마는 이해하지 못합니다. 내가 얼마나 똑똑하고 얼마나 ... 그녀가 달콤하다는 것이 놀랍습니다."그녀는 계속해서 3 인칭으로 자신에게 말하면서 매우 똑똑하고 똑똑하고 최고의 남자가 그녀에 대해 이야기하고 있다고 상상했습니다 ... "모든 것, 모든 것이 그녀에게 있습니다. , - 계속해서 이 남자, - 그녀는 비정상적으로 똑똑하고, 다정하고 착하고, 비정상적으로 좋고, 손재주가 있습니다. 그녀는 수영하고, 잘 타고, 목소리도 훌륭합니다! 당신은 말할 수 있습니다, 놀라운 목소리! 그녀는 케루비니아 오페라에서 그녀가 가장 좋아하는 음악 구절을 부르고, 침대에 몸을 던지고, 자기가 곧 잠들 것 같은 즐거운 생각에 웃으며, 두냐샤에게 촛불을 끄라고 소리쳤고, 두냐샤가 방을 나갈 시간이 있기 전에 그녀는 모든 것이 현실처럼 쉽고 아름다웠지만, 다르기 때문에 더 좋았던, 더 행복한 꿈의 세계로 이미 넘어갔다.

다음날 백작 부인은 보리스를 그녀의 집으로 초대했고 그와 이야기를 나누었고 그날부터 그는 로스토프 방문을 중단했습니다.

1810년 새해 전날인 12월 31일 le reveillon [야간 만찬]에 예카테리나의 귀족에게 무도회가 있었습니다. 공은 외교단과 주권자였다.
영국인의 산책로(Promenade des Anglais)에서 유명한 귀족의 집은 무수한 조명으로 빛났습니다. 붉은 천을 두른 조명이 켜진 입구에는 경찰, 헌병뿐 아니라 입구의 경찰서장과 수십 명의 경찰이 서 있었다. 마차는 떠났고 새로운 마차는 계속해서 붉은 보병과 모자에 깃털을 쓴 보병을 태우고 나타났습니다. 제복을 입고 별과 리본을 입은 남자들이 마차에서 나왔다. 새틴과 짙은색 옷을 입은 숙녀들은 시끄럽게 깔린 계단을 조심스럽게 내려갔고, 입구의 천을 소리 없이 빠르게 지나갔다.
새 마차가 올 때마다 군중 사이로 속삭이는 소리가 들리고 모자가 벗겨졌습니다.
- 군주? ... 아니, 장관 ... 왕자 ... 사절 ... 깃털이 보이지 않습니까? ... - 군중에서 말했습니다. 군중 중 한 사람은 다른 사람들보다 옷을 잘 입고 모두를 아는 듯 하여 당시의 가장 고귀한 귀족이라고 불렀습니다.
손님의 3분의 1이 이미 이 무도회에 도착했고, 이 무도회에 참석할 예정인 로스토프는 여전히 서둘러 옷을 입을 준비를 하고 있었다.
Rostov 가족에서이 공에 대한 많은 소문과 준비가 있었고 초대장이 수신되지 않고 드레스가 준비되지 않았으며 모든 것이 제대로 작동하지 않을 것이라는 많은 두려움이있었습니다.
Rostovs와 함께 가장 높은 St. Petersburg 사회에서 지방 Rostovs를 이끌었던 오래된 법원의 얇고 노란 명예 하녀인 백작 부인의 친구이자 친척인 Marya Ignatievna Peronskaya가 무도회에 갔다.
오후 10시, Rostovs는 Tauride Garden으로 하녀를 불러야 했습니다. 그 사이에 이미 5분 10분이었고, 젊은 숙녀들은 아직 옷을 입지 않았습니다.