Презентация, доклад к уроку астрономии Предмет астрономии. Наблюдения- основа астрономии.

Содержание

Предмет астрономии

Слайд 1

1
Строение и эволюция
Вселенной


1Строение и эволюцияВселенной

Слайд 2Предмет астрономии

Предмет астрономии

Слайд 51. Что изучает астрономия. Возникновение астрономии. Астрономия изучает строение Вселенной,

движение, физическую природу, происхождение и эволюцию небесных тел и образованных ими систем. Астрономия исследует также фундаментальные свойства окружающей нас Вселенной Астрономия [греч. astron-звезда,светило, nomos -закон] - наука о строении, движении, происхождении и развитии небесных тел, их систем и всей Вселенной в целом.
1. Что изучает астрономия. Возникновение астрономии.   Астрономия изучает строение Вселенной, движение, физическую природу, происхождение и

Слайд 6Потребность в астрономических знаниях диктовалась жизненной необходимостью:
Потребность счета времени, ведение календаря.


Ориентация на местности, находить дорогу по звездам, особенно мореплавателям.
Любознательность – разобраться в происходящих явлениях.
Забота о своей судьбе, породившая астрологию.

Великолепный хвост кометы МакНота, 2007г

Падение болида, 2003г

Потребность в астрономических знаниях диктовалась жизненной необходимостью:Потребность счета времени, ведение календаря. Ориентация на местности, находить дорогу по

Слайд 7Систематические астрономические наблюдения проводились тысячи лет назад
Солнечный камень древних ацтеков
Солнечная обсерватория

в Дели, Индия

Солнечные часы в обсерватории в Джайпуре

Систематические астрономические наблюдения проводились тысячи лет назадСолнечный камень древних ацтековСолнечная обсерватория в Дели, ИндияСолнечные часы в обсерватории

Слайд 8Древняя обсерватория Стоунхендж, Англия, построен в 19-15 веках до н.э.
Стоунхендж (англ—

«Каменная изгородь») — внесённое в список Всемирного наследия каменное мегалитическое сооружение (кромлех) на Солсберийской равнине в графстве Уилтшир (Англия). Находится примерно в 130 км к юго-западу от Лондона.
Древняя обсерватория Стоунхендж, Англия, построен в 19-15 веках до н.э.Стоунхендж (англ— «Каменная изгородь») — внесённое в список

Слайд 938 пар вертикальных камней, высотой не менее 7 метров и весом

не менее 50 тонн каждый. Диаметр занимаемого колоссами круга составляет 100 метров.

О назначении гигантского сооружения до сих пор идут споры, наиболее популярными выглядят следующие гипотезы:
1. Место ритуальных церемоний и погребений (жертвоприношений).
2. Храм Солнца.
3. Символ власти доисторических жрецов.
4. Город Мертвых.
5. Языческий собор или священное убежище на благословенной богом земле.
6. Недостроенная АЭС (фрагмент цилиндра реакторного отделения).
7. Астрономическая обсерватория древних ученых.
8. Место посадки космических кораблей НЛО.
9. Прообраз современного компьютера.
10. Просто так, без причины.

38 пар вертикальных камней, высотой не менее 7 метров и весом не менее 50 тонн каждый. Диаметр

Слайд 10Главная ось комплекса, идущая по аллее через пяточный камень,

указывает на точку восхода Солнца в день летнего солнцестояния. Восход дневного светила в этой точке происходит только в определенный день в году - 22 июня.
Главная ось  комплекса, идущая  по аллее через пяточный камень, указывает  на точку восхода Солнца

Слайд 11

Периоды развития астрономии :
Древнейший

I-й Античный мир (до Н.Э.)
II-й Дотелескопический (Н.Э. до 1610г)
Классический (1610 - 1900)
III-й Телескопический (до спектроскопии, 1610-1814гг)
IV-й Спектроскопический (до фотографии, 1814-1900гг)
V-й Современный (1900-н.в)

Разделы астрономии:
1. Практическая астрономия
2. Небесная механика
3. Сравнительная планетология
4. Астрофизика
5. Звездная астрономия
6. Космология
7. Космогония



2. Разделы астрономии. Связь с другими науками.

Периоды развития астрономии :Древнейший        I-й Античный мир (до Н.Э.)

Слайд 13

1
Строение и эволюция
Вселенной


1Строение и эволюцияВселенной

Слайд 14Космология - наука, изучающая строение и эволюцию
Вселенной.


3
Вселенная- максимально большая область

пространства, включающая в себя все доступные для изучения небесные тела и их системы. Реальный мир ,вероятно ,устроен так, что могут существовать другие вселенные с иными законами природы ,а физические постоянные могут иметь другие значения. Вселенная - уникальная всеобъемлющая система, охватывающая весь существующий материальный мир, безграничный в пространстве и бесконечный по разнообразию форм.
Космология - наука, изучающая строение и эволюцию Вселенной.3Вселенная- максимально большая область пространства, включающая в себя все доступные

Слайд 15Внесистемные единицы измерения
1 световой год (1 св. г.) – расстояние, которое

проходит свет за 1 год в вакууме – 9,5·1015 м;
1 астрономическая единица (1 а.е.) – среднее расстояние от Земли до Солнца (средний радиус земной орбиты) – 1,5·1011 м;
1 парсек (1 пк) - расстояние, с которого средний радиус земной орбиты (равный 1 а. е.), перпендикулярный лучу зрения, виден под углом в одну угловую секунду (1″) – 3·1016 м; 1пк = 206265 а.е. = 3,26 св. лет
1 масса Солнца ( 1 Мʘ ) – 2·1030 кг.

4

Внесистемные единицы измерения1 световой год (1 св. г.) – расстояние, которое проходит свет за 1 год в

Слайд 16Возраст Вселенной t=1,3·1010 лет

Радиус Вселенной R=1,3·1010 св.л.

5

Возраст Вселенной  t=1,3·1010 летРадиус Вселенной   R=1,3·1010 св.л.5

Слайд 17Расстояния
До ближайшей звезды Проксима Центавра
4,2 св.года = 1,3 пк

До

центра нашей Галактики
8000 пк = 26 000 св.лет

До соседней крупной галактики
Туманность Андромеды М 31
777 кпк = 2,5 млн.св.лет
РасстоянияДо ближайшей звезды Проксима Центавра  4,2 св.года = 1,3 пкДо центра нашей Галактики   8000

Слайд 18Галактики – это большие звёздные системы, в которых звёзды связаны друг

с другом силами гравитации.





6

Галактики – это большие звёздные системы, в которых звёзды связаны друг с другом силами гравитации. 6

Слайд 19Типы галактик
1.Эллиптические
2.Спиральные
3.Неправильные


7

Типы галактик1.Эллиптические2.Спиральные3.Неправильные7

Слайд 20Эллиптические галактики
Эллиптическая галактика М32

8

Эллиптические галактики Эллиптическая галактика М32 8

Слайд 21Эллиптические галактики
Имеют вид кругов или эллипсов
Яркость плавно уменьшается от

центра к периферии
Не вращаются
В них мало газа и пыли
М ̴ 1013 Мʘ


Эллиптическая галактика М87

9

Эллиптические галактики Имеют вид кругов или эллипсов Яркость плавно уменьшается от центра к периферии Не вращаются В

Слайд 22Спиральные галактики
Галактика М104 Сомбреро
10

Спиральные галактикиГалактика М104 Сомбреро10

Слайд 23Спиральные галактики
Состоят из ядра и нескольких спиральных рукавов или ветвей

Ветви отходят непосредственно от ядра
Вращаются
В них много газа и пыли
М ̴ 1012 Мʘ


спиральная галактика  NGC 4414 из созвездия Волосы Вероники

11

Спиральные галактики Состоят из ядра и нескольких спиральных рукавов или ветвей Ветви отходят непосредственно от ядра Вращаются

Слайд 24Спиральная галактика М 33
12

Спиральная галактика М 3312

Слайд 25Спиральная галактика Андромеды
13

Спиральная галактика Андромеды13

Слайд 26Спиральные галактики
Солнце и Солнечная система входят в состав галактики Млечный путь.
Галактика

Млечный путь состоит из ядра, находящегося в центре галактики, и трёх спиральных рукавов.

Галактика Млечный путь
(вид сверху)

14

Спиральные галактикиСолнце и Солнечная система входят в состав галактики Млечный путь.Галактика Млечный путь состоит из ядра, находящегося

Слайд 27Спиральные галактики
Размеры галактики Млечный путь:
диаметр диска галактики около
30

кпк ( 100 000 св.л.);
толщина – около
1 000 св. л.

Галактика Млечный путь
(вид сбоку)

15

Спиральные галактикиРазмеры галактики Млечный путь: диаметр диска галактики около 30 кпк ( 100 000 св.л.); толщина –

Слайд 28Спиральные галактики
Галактика Млечный путь вращается вокруг центра галактики.
Один оборот

вокруг центра галактики Солнце делает за 200 млн. лет.

Положение Солнца
в галактике Млечный путь

16

Спиральные галактики Галактика Млечный путь вращается вокруг центра галактики. Один оборот вокруг центра галактики Солнце делает за

Слайд 29Неправильные галактики
Большое Магелланово облако

17

Неправильные галактики Большое Магелланово облако17

Слайд 30Неправильные галактики
Отсутствует чётко выраженное ядро
Нет вращательной симметрии
Около

половины вещества в них – межзвездный газ

Галактика NGC 1313

18

Неправильные галактики Отсутствует чётко выраженное ядро Нет вращательной симметрии Около половины вещества в них – межзвездный газГалактика

Слайд 31Квазары
Квазары не являются звездами; это яркие и очень активные ядра

галактик, расположенные на расстоянии в миллиарды световых лет от Земли.

  Квазар 3C 273
в созвездии Девы

19

Квазары Квазары не являются звездами; это яркие и очень активные ядра галактик, расположенные на расстоянии в миллиарды

Слайд 32Скопления галактик
Наряду с отдельными галактиками наблюдаются скопления галактик.
Местная группа галактик состоит

из 35 галактик. Включает в себя галактики Туманность Андромеды, Млечный путь, Большое Магелланово облако, Малое Магелланово облако и другие.
Галактики Местной группы связаны общим тяготением и движутся вокруг общего центра масс в созвездии Дева.

20

Скопления галактикНаряду с отдельными галактиками наблюдаются скопления галактик.Местная группа галактик состоит из 35 галактик. Включает в себя

Слайд 33Звёздные скопления
Рассеянные
Шаровые
скопление М50
в созвездии Единорога

скопление М13
в созвездии Геркулеса

21

Звёздные скопленияРассеянныеШаровыескопление М50в созвездии Единорогаскопление М13 в созвездии Геркулеса21

Слайд 34Рассеянные звёздные скопления
Рассеянные звездные скопления встречаются вблизи галактической плоскости.


Скопление «Плеяды»
22

Рассеянные звёздные скопления Рассеянные звездные скопления встречаются вблизи галактической плоскости.Скопление «Плеяды»22

Слайд 35Шаровые звёздные скопления
Шаровые скопления выделяются на звездном фоне благодаря значительному

числу звезд и четкой сферической форме.
Диаметр шаровых скоплений составляет от 20 до 100 пк.
М= 104÷106 Мʘ

Скопление в созвездии Центавра

23

Шаровые звёздные скопления Шаровые скопления выделяются на звездном фоне благодаря значительному числу звезд и четкой сферической форме.

Слайд 36Межзвёздное вещество
Пространство между звёздами заполнено разрежённым веществом, излучением и магнитным

полем.
Если концентрация вещества становится большой, то мы можем видеть различного вида туманности.

Газопылевые облака туманности
М16 “Орёл” в созвездии Змеи

24

Межзвёздное вещество Пространство между звёздами заполнено разрежённым веществом, излучением и магнитным полем.Если концентрация вещества становится большой, то

Слайд 37Туманность Конская голова
25

Туманность Конская голова25

Слайд 38Туманность Лагуна
26

Туманность Лагуна26

Слайд 39Трёхраздельная туманность
27

Трёхраздельная туманность27

Слайд 40Туманность IRAS 05437+2502
28

Туманность IRAS 05437+250228

Слайд 41Звёздная пыль
Суммарная масса пыли всего 0,03 % полной массы галактики.
Её полная светимость

составляет 30 % от светимости звёзд и полностью определяет излучение галактики в инфракрасном диапазоне.
Температура пыли 15÷25 К.

29

Звёздная пыльСуммарная масса пыли всего 0,03 % полной массы галактики.Её полная светимость составляет 30 % от светимости звёзд и

Слайд 42 Свет галактик представляет собой
суммарный свет миллиардов
звёзд и газа.

Для изучения физических свойств галактик
астрономы используют методы спектрального
анализа.
Спектральный анализ – физический метод качественного и количественного определения атомного и молекулярного состава вещества, основанный на исследовании его спектра.




Спектр Солнца

30

Свет галактик представляет собой суммарный свет миллиардов звёзд и газа. Для изучения физических свойств галактикастрономы используют

Слайд 43Красное смещение
Линии в спектрах всех известных галактик смещены к красному концу

спектра.
Пусть λо - длина волны спектральной линии, наблюдаемой в лаборатории,
λ – длина волны спектральной линии в спектре галактики,
Δλ=λ-λо - смещение спектральной линии.
Оказалось, что отношение смещения спектральной
линии Δλ к λо
одинаково для всех линий в спектре галактики.

31

Красное смещениеЛинии в спектрах всех известных галактик смещены к красному концу спектра.Пусть λо - длина волны спектральной

Слайд 44Эффект Доплера
Смещение спектральных линий к красному концу спектра вызвано движением (удалением)

излучающего объекта (галактики) со скоростью ? по направлению от наблюдателя.
При Z « 1
? = c·Z – скорость объекта (галактики),
где c = 3·108 м/с – скорость света в вакууме.

32

Эффект ДоплераСмещение спектральных линий к красному концу спектра вызвано движением (удалением) излучающего объекта (галактики) со скоростью ?

Слайд 45Закон Хаббла
По спектрам галактик установлено, что они «разбегаются» от нас со

скоростью ?, пропорциональной расстоянию до галактики:
? = H·r,
где H = 2,4·10-18 с-1 – постоянная Хаббла,
r – расстояние до галактики (м).

33

Закон ХабблаПо спектрам галактик установлено, что они «разбегаются» от нас со скоростью ?, пропорциональной расстоянию до галактики:

Слайд 46Теория Большого взрыва
Вселенная возникла 13 млрд. лет назад из некоторого начального «сингулярного» состояния

и с тех пор непрерывно расширяется и охлаждается.
Согласно теории Большого взрыва, дальнейшая эволюция зависит от экспериментально измеримого параметра — средней плотности вещества в современной Вселенной. Если плотность не превосходит некоторого критического значения, Вселенная будет расширяться вечно, если же плотность больше критической, то процесс расширения когда-нибудь остановится и начнётся обратная фаза сжатия, возвращающая к исходному сингулярному состоянию. 

34

Теория Большого взрываВселенная возникла 13 млрд. лет назад из некоторого начального «сингулярного» состояния и с тех пор непрерывно расширяется

Слайд 47Теория Большого взрыва
Критическое значение плотности вещества ƍкр от которого зависит характер

его движения рассчитывается по формуле:



где H = 2,4·10-18 с-1 – постоянная Хаббла,
G = 6,67·10-11 (Н·м2)/кг2 – гравитационная постоянная.
Подставив числовые значения, получим ƍкр =10-26 кг/м3.
При ƍ< ƍкр - расширение Вселенной.
При ƍ> ƍкр - сжатие Вселенной.
Усреднённая плотность вещества во Вселенной
ƍ = 3·10-28 кг/м3 .



35

Теория Большого взрываКритическое значение плотности вещества ƍкр от которого зависит характер его движения рассчитывается по формуле:где

Слайд 48Вывод
Представляя Вселенную как весь окружающий мир, мы сразу делаем её уникальной

и единственной. И вместе с этим лишаем себя возможности описать её в терминах классической механики: из-за своей уникальности Вселенная ни с чем не может взаимодействовать, она — система систем, и поэтому в её отношении теряют свой смысл такие понятия, как масса, форма, размер. Вместо этого приходится прибегать к языку термодинамики, употребляя такие понятия как плотность, давление, температура, химический состав.

36

ВыводПредставляя Вселенную как весь окружающий мир, мы сразу делаем её уникальной и единственной. И вместе с этим

Слайд 49Список литературы
Физика. 11 класс : учеб. для общеобразоват. Учреждений : базовый

и профил. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чагурин; под ред. В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой. - 19-е изд. – М. : Просвещение, 2010. – 399 с., [4] л. ил. – (Классический курс). – ISBN 978-5-09-022777-3.
http://ru.wikipedia.org
http://diddlybop.ru
http://www.adme.ru



37

Список литературыФизика. 11 класс : учеб. для общеобразоват. Учреждений : базовый и профил. уровни / Г.Я. Мякишев,

Слайд 50Адрес нашего дома во Вселенной:
Вселенная,
Местная группа галактик,
Галактика Млечный путь,
Солнечная система,
Планета Земля

– третья планета от Солнца.
Мы любим нашу планету и будем беречь её всегда!

38

Адрес нашего дома во Вселенной:Вселенная,Местная группа галактик,Галактика Млечный путь,Солнечная система,Планета Земля – третья планета от Солнца.Мы любим

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть