Презентация, доклад по астрономии на тему Краткий курс астрономии

Содержание

1. Солнце – рядовая звезда (одна из примерно 200-400 миллиардов) на окраине нашей Галактики – системы из звезд и их остатков, межзвездного газа, пыли и темного вещества. Расстояния между звездами в Галактике обычно составляет несколько световых лет.

Слайд 1ОЧЕНЬ КРАТКИЙ КУРС АСТРОНОМИИ
Автор: Якимов Б.В.
yakimoff.b23@yandex.ru

ОЧЕНЬ КРАТКИЙ КУРС АСТРОНОМИИАвтор: Якимов Б.В.yakimoff.b23@yandex.ru

Слайд 21. Солнце – рядовая звезда (одна из примерно 200-400 миллиардов) на окраине

нашей Галактики – системы из звезд и их остатков, межзвездного газа, пыли и темного вещества. Расстояния между звездами в Галактике обычно составляет несколько световых лет.
1. Солнце – рядовая звезда (одна из примерно 200-400 миллиардов) на окраине нашей Галактики – системы из звезд

Слайд 32. Солнечная система простирается за орбиту Плутона и заканчивается там, где гравитационное

влияние Солнца сравнивается с влиянием близких звезд.
2. Солнечная система простирается за орбиту Плутона и заканчивается там, где гравитационное влияние Солнца сравнивается с влиянием близких

Слайд 43. Звезды продолжают образовываться в наши дни из межзвездного газа и пыли.

В течение своей жизни и по ее окончании звезды сбрасывают часть своего вещества, обогащенного синтезированными элементами, в межзвездное пространство. Так в наши дни изменяется химический состав вселенной.
3. Звезды продолжают образовываться в наши дни из межзвездного газа и пыли. В течение своей жизни и по

Слайд 54. Солнце эволюционирует. Его возраст менее 5 миллиардов лет. Примерно через 5

миллиардов лет закончится водород в его ядре. Солнце превратится в красного гиганта, а затем — в белый карлик. Массивные звезды в конце жизни взрываются, оставляя нейтронную звезду или черную дыру.
4. Солнце эволюционирует. Его возраст менее 5 миллиардов лет. Примерно через 5 миллиардов лет закончится водород в его

Слайд 6Звезда красный гигант имеет невысокую температуру поверхности и огромный радиус. Из-за

этого она обладает высокой светимостью. Радиус красного гиганта может достигать 800 солнечных, а яркость способна превосходить солнечную в 10 тыс. раз.  
Звезда красный гигант имеет невысокую температуру поверхности и огромный радиус. Из-за этого она обладает высокой светимостью. Радиус

Слайд 7Белые карлики – звезды, имеющие большую массу (порядка солнечной) и малый

радиус (радиус Земли),

Процесс производства термоядерной энергии в них прекращен, что приводит к особым свойствам этих звезд.
Белые карлики – звезды, имеющие большую массу (порядка солнечной) и малый радиус (радиус Земли),Процесс производства термоядерной энергии

Слайд 8Нейтронная звезда — космическое тело, являющийся одним из возможных результатов эволюции звёзд,

состоящий, в основном, из нейтронной сердцевины, покрытой сравнительно тонкой (∼1 км) корой вещества в виде тяжёлых атомных ядер и электронов. Массы нейтронных звёзд сравнимы с массой Солнца, но типичный радиус нейтронное звезды составляет лишь 10—20 километров. Поэтому средняя плотность вещества такого объекта в несколько раз превышает плотность атомного ядра (которая для тяжёлых ядер составляет в среднем 2,8·1017кг/м³). Нейтронные звёзды возникают в результате вспышек сверхновых звёзд.
Нейтронная звезда — космическое тело, являющийся одним из возможных результатов эволюции звёзд, состоящий, в основном, из нейтронной сердцевины,

Слайд 9Образование черной дыры
Существует несколько теорий о том, как образуется и появляется

черная дыра, наиболее известная из которых – возникновение в результате гравитационного коллапса звезды с достаточной массой. Таким сжатием может заканчиваться эволюция звезд с массой более трех масс Солнца. По завершению термоядерных реакций внутри таких звезд они начинают ускоренно сжиматься в сверхплотную нейтронную звезду. Если давление газа нейтронной звезды не может компенсировать гравитационные силы, то коллапс продолжается, в результате чего материя сжимается в черную дыру.

Образование черной дырыСуществует несколько теорий о том, как образуется и появляется черная дыра, наиболее известная из которых

Слайд 105. Наша Галактика – одна из многих подобных систем. В видимой части

вселенной около 100 миллиардов крупных галактик. Они окружены небольшими спутниками. Размер галактики около 100 000 световых лет. До ближайшей крупной галактики около 2.5 миллионов световых лет.
5. Наша Галактика – одна из многих подобных систем. В видимой части вселенной около 100 миллиардов крупных галактик.

Слайд 11Общая форма Галактики напоминает диск диаметром 80 000 световых лет (или 25 000

парсек), с приблизительной толщиной в 1000 световых лет. В галактическом центре находятся старые звезды, движущиеся по вытянутым орбитам, вокруг сверхмассивной черной дыры, известной как Стрелец А. Протяженность нашего балджа составляет 8 000 парсек. Так как Млечный путь имеет форму спирали, то в плоскости диска находятся спиральные рукава. Мы находимся в 8 500 парсек от галактического центра, на внутреннем крае рукава Ориона.
Общая форма Галактики напоминает диск диаметром 80 000 световых лет (или 25 000 парсек), с приблизительной толщиной в 1000

Слайд 126. Планеты существуют не только вокруг Солнца, но и вокруг других звезд,

их называют экзопланеты. Планетные системы не похожи друг на друга. Сейчас мы знаем более 1000 экзопланет. По всей видимости, многие звезды имеет планеты, но лишь малая часть может быть пригодна для жизни.

Tau Ceti e- кандидатка в обитаемые планеты. Она располагается совсем недалеко от нас – около 12 световых лет от Земли. Массивность Tau Ceti e в 4,3 раза больше, чем у нашей планеты

6. Планеты существуют не только вокруг Солнца, но и вокруг других звезд, их называют экзопланеты. Планетные системы не

Слайд 137. Мир, как мы его знаем, имеет конечный возраст – чуть менее

14 миллиардов лет. Вначале материя была в очень плотном и горячем состоянии. Частиц обычного вещества (протоны, нейтроны, электроны) не существовало. Вселенная расширяется, эволюционирует. В ходе расширения из плотного горячего состояния вселенная остывала и становилась менее плотной, появились обычные частицы. Затем возникли звезды, галактики.

Скопление галактик в созвездии волосы вероники

7. Мир, как мы его знаем, имеет конечный возраст – чуть менее 14 миллиардов лет. Вначале материя была

Слайд 148. Из-за конечности скорости света и конечного возраста наблюдаемой вселенной нам доступна

для наблюдений лишь конечная область пространства, но на этой границе физический мир не заканчивается. На больших расстояниях из-за конечности скорости света мы видим объекты такими, какими они были в далеком прошлом.

Остаток сверхновой Кассиопея А

8. Из-за конечности скорости света и конечного возраста наблюдаемой вселенной нам доступна для наблюдений лишь конечная область пространства,

Слайд 159. Большинство химических элементов, с которыми мы сталкиваемся в жизни (и из

которых состоим), возникли в звездах в течение их жизни в результате термоядерных реакций, или на последних стадиях жизни массивных звезд – во взрывах сверхновых. До образования звезд обычное вещество в основном существовало в виде водорода (самый распространенный элемент) и гелия.
9. Большинство химических элементов, с которыми мы сталкиваемся в жизни (и из которых состоим), возникли в звездах в

Слайд 16Вспышка сверхновой — явление поистине космического масштаба. Фактически, это взрыв колоссальной

мощности, в результате которого звезда либо вообще перестает существовать, либо переходит в качественно новую форму — в виде нейтронной звезды или черной дыры. При этом внешние слои звезды оказываются выброшенными в пространство. Разлетаясь с большой скоростью, они порождают красивые светящиеся туманности.
Вспышка сверхновой — явление поистине космического масштаба. Фактически, это взрыв колоссальной мощности, в результате которого звезда либо

Слайд 1710. Обычное вещество вносит вклад в полную плотность вселенной лишь порядка несколько

процентов. Около четверти плотности вселенной связано с темным веществом. Оно состоит из частиц, слабо взаимодействующих друг с другом и с обычным веществом. Мы пока наблюдаем лишь гравитационное действие темного вещества. Около 70 процентов плотности вселенной связано с темной энергией. Из-за нее расширение вселенной идет все быстрее. Природа темной энергии неясна.
10. Обычное вещество вносит вклад в полную плотность вселенной лишь порядка несколько процентов. Около четверти плотности вселенной связано

Слайд 18Природа темной энергии неясна.

Природа темной энергии неясна.

Слайд 19http://scientifically.info

Источники
http://spacegid.com/zagadochnaya-i-nevidimaya-temnaya-energiya-i-materiya.html

https://trasyy.livejournal.com/1046873.html

http://scientifically.infoИсточникиhttp://spacegid.com/zagadochnaya-i-nevidimaya-temnaya-energiya-i-materiya.htmlhttps://trasyy.livejournal.com/1046873.html

Слайд 20Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание!

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