Презентация, доклад по астрономии на тему Солнце

Содержание

Солнце — единственная звезда Солнечной системы.

Слайд 1СОЛНЦЕ

СОЛНЦЕ

Слайд 2Солнце — единственная звезда Солнечной системы.

Солнце — единственная звезда Солнечной  системы.

Слайд 3 Вокруг Солнца обращаются другие объекты этой системы:  планеты и их спутники, карликовые планеты и их

спутники, астероиды,  метеориты, кометы и космическая пыль. 
Вокруг Солнца обращаются другие объекты этой системы:  планеты и их спутники, карликовые планеты и их спутники, астероиды,  метеориты, кометы и космическая пыль. 

Слайд 4Масса Солнца составляет 99,866 % от суммарной массы всей Солнечной системы.
Масса Солнца

Масса Солнца составляет 99,866 % от суммарной массы всей Солнечной системы.Масса Солнца

Слайд 5Земля и Солнце (фотомонтаж с сохранением соотношения размеров)
Сравнительные размеры Солнца при

наблюдении из окрестностей хорошо известных тел Солнечной системы

Размеры солнца

Земля и Солнце (фотомонтаж с сохранением соотношения размеров)Сравнительные размеры Солнца при наблюдении из окрестностей хорошо известных тел

Слайд 6Как и многие другие звезды, Солнце представляет собою огромный шар, который

состоит из водородно-гелиевой плазмы
и находится в равновесии в поле собственного тяготения.
Как и многие другие звезды, Солнце представляет собою огромный шар, который состоит из водородно-гелиевой плазмы и находится

Слайд 7Энергия и температура Солнца

Энергия и температура Солнца

Слайд 8Солнце излучает в космическое пространство колоссальный по мощности поток излучения.
Земля

получает всего лишь одну двухмиллиардную долю солнечного излучения..
Солнце излучает в космическое пространство колоссальный по мощности поток излучения. Земля получает всего лишь одну двухмиллиардную долю

Слайд 9Количество приходящей от Солнца на Землю энергии принято характеризовать солнечной постоянной.
Солнечная

постоянная – поток солнечного излучения, который приходит на поверхность площадью 1 м2, расположенную за пределами атмосферы перпендикулярно солнечным лучам на среднем расстоянии Земли от Солнца (1 а.е.).

Количество приходящей от Солнца на Землю энергии принято характеризовать солнечной постоянной. Солнечная постоянная – поток солнечного излучения,

Слайд 10Солнечная постоянная равна 1,37 кВт/м2 .
Умножив солнечную постоянную на площадь

поверхности шара, радиус которого 1 а.е., определим полную мощность излучения Солнца, его светимость, которая составляет
L = 4•1026 Вт.
Солнечная постоянная равна 1,37 кВт/м2 . Умножив солнечную постоянную на площадь поверхности шара, радиус которого 1 а.е.,

Слайд 13Состав и строение Солнца

Состав и строение Солнца

Слайд 14Для изучения Солнца используются телескопы особой конструкции – башенные солнечные телескопы.


Башенный солнечный телескоп Крымской астрофизической обсерватории БСТ-1 (1957 г.)

Система зеркал непрерывно поворачивается вслед за Солнцем и направляет его лучи вниз на главное зеркало, а затем они попадают в спектрографы или другие приборы, с помощью которых проводятся исследования Солнца.

Для изучения Солнца используются телескопы особой конструкции – башенные солнечные телескопы. Башенный солнечный телескоп Крымской астрофизической обсерватории

Слайд 15Благодаря большому фокусному расстоянию солнечных телескопов (до 90 м) можно получить

изображение Солнца диаметром до 80 см и детально изучать происходящие на нем явления.
Они лучше видны на спектрогелиограммах – снимках Солнца, которые сделаны в лучах, соответствующих спектральным линиям водорода, кальция и некоторых других элементов.

Солнце в ультрафиолетовых лучах

Солнце в красных лучах излучения водорода

Солнце в рентгеновских лучах

Благодаря большому фокусному расстоянию солнечных телескопов (до 90 м) можно получить изображение Солнца диаметром до 80 см

Слайд 16Химический состав Солнца:
водород составляет около 70% солнечной массы,
гелий –

более 28%,
остальные элементы – менее 2%. Количество атомов этих элементов в 1000 раз меньше, чем атомов водорода и гелия.
Химический состав Солнца: водород составляет около 70% солнечной массы, гелий – более 28%, остальные элементы – менее

Слайд 17Вещество Солнца сильно ионизовано: атомы, потерявшие электроны своих внешних оболочек и

ставшие ионами, вместе со свободными электронами образуют плазму.

Средняя плотность солнечного вещества примерно 1400 кг/м3. Она соизмерима с плотностью воды и в 1000 раз больше плотности воздуха у поверхности Земли.

Вещество Солнца сильно ионизовано: атомы, потерявшие электроны своих внешних оболочек и ставшие ионами, вместе со свободными электронами

Слайд 20Согласно современным данным, в центре Солнца температура достигает 15 млн К,

давление 2• 1018 Па, а плотность вещества значительно превышает плотность твердых тел в земных условиях: 1,5 • 105 кг/м3 , т. е. в 13 раз больше плотности свинца.

Согласно современным данным, в центре Солнца температура достигает 15 млн К, давление 2• 1018 Па, а плотность

Слайд 21В результате такого взаимодействия происходит термоядерная реакция: четыре протона образуют альфа-частицу

(ядро гелия).
В результате такого взаимодействия происходит термоядерная реакция: четыре протона образуют альфа-частицу (ядро гелия).

Слайд 22Из недр Солнца наружу энергия передается двумя способами:
Излучением и конвекцией.


Из недр Солнца наружу энергия передается двумя способами: Излучением и конвекцией.

Слайд 23ядро – центральная зона, где при высоком давлении и температуре происходят

термоядерные реакции;
«лучистая» зона, где энергия передается наружу от слоя к слою в результате поглощения и излучения квантов;
наружная конвективная зона, где энергия от слоя к слою переносится самим веществом в результате перемешивания (конвекции).

Каждая из этих зон занимает примерно 1/3 солнечного радиуса.

ядро – центральная зона, где при высоком давлении и температуре происходят термоядерные реакции;«лучистая» зона, где энергия передается

Слайд 24Атмосфера солнца
Хромосфера  — внешняя оболочка Солнца и других звёзд толщиной около 10 000 км, окружающая фотосферу.

В основном состоит из водорода.

Фотосфера — излучающий слой звёздной атмосферы. Фотосфера даёт основную часть излучения звезды.

Фотосфера — видимый диск Солнца.

Атмосфера солнца	Хромосфера  — внешняя оболочка Солнца и других звёзд толщиной около 10 000 км, окружающая фотосферу. В основном состоит из водорода.Фотосфера — излучающий

Слайд 25 Солнечная корона — внешние слои атмосферы Солнца, начинающиеся выше тонкого переходного слоя над хромосферой,

в котором температура возрастает в 100 раз.

Солнечная корона, запечатлённая во время полного солнечного затмения 11 августа 1999 года (близко к максимуму 23-го цикла)

Солнечный ветер  — поток ионизиро- ванных частиц (в основном гелиево-водородной  плазмы), истекающий из солнечной короны со скоростью 300—1200 км/с.


Солнечный ветер и магнитосфера

Солнечная корона — внешние слои атмосферы Солнца, начинающиеся выше тонкого переходного слоя над хромосферой, в котором температура возрастает в 100

Слайд 26Строение атмосферы Солнца

Строение атмосферы Солнца

Слайд 27Что можно увидеть на Солнце

Что можно увидеть на Солнце

Слайд 33Протуберанцы - это плотные сгустки плазмы, выбрасываемые Солнцем и удерживающиеся над

его поверхностью в течение определенного времени. Считается, что оторваться от поверхности Солнца протуберанцы не могут, ведь магнитное поле светила достаточно мощное. Поэтому они создают благодаря ему своеобразную корону, постоянно меняя свою форму. В конечном итоге плазменные сгустки рассеиваются и оседают плотным облаком газа.
Протуберанцы - это плотные сгустки плазмы, выбрасываемые Солнцем и удерживающиеся над его поверхностью в течение определенного времени.

Слайд 34В настоящий момент по внешнему виду протуберанцы классифицируются следующим образом:
спокойные

- они "живут" по несколько месяцев, их форма медленно меняется в течение всего этого периода;
В настоящий момент по внешнему виду протуберанцы классифицируются следующим образом: спокойные - они

Слайд 35изверженные - данный сгусток выбрасывается на очень большую высоту (она может

достигать несколько миллионов километров) и напоминает фонтан;
изверженные - данный сгусток выбрасывается на очень большую высоту (она может достигать несколько миллионов километров) и напоминает

Слайд 36активные - плазма внутри сгустка движется очень быстро, в процессе движения

нарастает температура, что приводит к рассеиванию протуберанца или трансформации его в другой вид;
активные - плазма внутри сгустка движется очень быстро, в процессе движения нарастает температура, что приводит к рассеиванию

Слайд 37корональные протуберанцы - это самый редкий вид выброса плазмы, представляющий собой

облака, испускающие на солнечную поверхность раскаленные струи плазмы.
корональные протуберанцы - это самый редкий вид выброса плазмы, представляющий собой облака, испускающие на солнечную поверхность раскаленные

Слайд 38Гранулы – образования в фотосфере Солнца, вызванные конвекцией плазмы.
Конвективные потоки формируют

колонны конвекции, перемешивающие вещество в зоне конвекции. Гранулы являются видимыми вершинами таких отдельных колонн и образуют зернистую структуру, называемую грануляцией.
Гранулы – образования в фотосфере Солнца, вызванные конвекцией плазмы.Конвективные потоки формируют колонны конвекции, перемешивающие вещество в зоне

Слайд 40Происхождение Солнца

Происхождение Солнца

Слайд 41Образование планет
по теории О. Ю. Шмидта
Согласно наиболее разработанной гипотезе, выдвинутой

советским академиком Отто Юльевичем Шмидтом, Солнечная система сформировалась в результате длительной эволюции огромного холодного газопылевого облака.
Образование планет по теории О. Ю. ШмидтаСогласно наиболее разработанной гипотезе, выдвинутой советским академиком Отто Юльевичем Шмидтом, Солнечная

Слайд 42В последние годы вокруг нескольких звезд были обнаружены газопылевые облака, из

вещества которых могут образовываться планеты.

В пользу гипотезы Шмидта свидетельствуют многие научные данные.

Часть газопылевой туманности в созвездии Орла

Большая туманность Ориона

В последние годы вокруг нескольких звезд были обнаружены газопылевые облака, из вещества которых могут образовываться планеты. В

Слайд 43Возраст наиболее древних пород, которые обнаружены в составе метеоритов, составляет примерно

4,5 млрд лет.
Породы такой же древности обнаружены в доставленных на Землю образцах лунного грунта.
Расчеты возраста Солнца дали близкую величину – 5 млрд лет.

Все тела, которые в настоящее время составляют Солнечную систему, образовались примерно 4,5 - 5 млрд лет тому назад

Возраст наиболее древних пород, которые обнаружены в составе метеоритов, составляет примерно 4,5 млрд лет. Породы такой же

Слайд 44Облако, из которого образовались тела Солнечной системы, представляло собой смесь частиц,

которые относились к трем компонентам: скальному, ледяному и летучему.
Именно из этих трех компонентов в различных соотношениях и состоят все тела Солнечной системы.
Облако, из которого образовались тела Солнечной системы, представляло собой смесь частиц, которые относились к трем компонентам: скальному,

Слайд 45Вначале сжатие облака гравитационными силами привело к образованию центрального горячего ядра

– будущего Солнца.
Оно захватило себе основную часть массы облака – примерно 90%.
Вначале сжатие облака гравитационными силами привело к образованию центрального горячего ядра – будущего Солнца. Оно захватило себе

Слайд 46Тяготение образовавшегося Солнца воздействовало на форму оставшейся части облака: оно становилось

все более и более плоским диском.
В результате столкновений между собой частицы или разрушались, или объединялись в более крупные.
Возникали зародыши будущих планет и других тел.
Тяготение образовавшегося Солнца воздействовало на форму оставшейся части облака: оно становилось все более и более плоским диском.

Слайд 47Эволюция облака привела к тому, что основная масса вещества оказалась сосредоточенной

в немногих крупных телах – больших планетах.

Эволюция облака привела к тому, что основная масса вещества оказалась сосредоточенной в немногих крупных телах – больших

Слайд 48Под влиянием сильного нагрева из окрестностей Солнца улетучивались газы (в основном

это самые распространенные во Вселенной – водород и гелий) и оставались лишь твердые тугоплавкие частицы.
Из этого вещества впоследствии сформировались планеты земной группы.
Под влиянием сильного нагрева из окрестностей Солнца улетучивались газы (в основном это самые распространенные во Вселенной –

Слайд 49Вдали от Солнца летучие вещества намерзали на твердые частицы, относительное содержание

водорода и гелия оказалось повышенным.
Объем периферийных частей облака был больше, а стало быть, больше и масса вещества, из которого образовались далекие от Солнца планеты.
Вдали от Солнца летучие вещества намерзали на твердые частицы, относительное содержание водорода и гелия оказалось повышенным. Объем

Слайд 50Не всё вещество протопланетного облака вошло в состав планет и их

спутников.
Оставшаяся его часть – это малые тела.
Не всё вещество протопланетного облака вошло в состав планет и их спутников. Оставшаяся его часть – это

Слайд 51Исследования Солнца

Исследования Солнца

Слайд 52Запущенная в 1959 году советская автоматическая межпланетная станция "Луна-1" впервые провела

прямые измерения параметров солнечного ветра. Свою задачу, достижение поверхности Луны, она не выполнила, но стала первым искусственным спутником Солнца
Запущенная в 1959 году советская автоматическая межпланетная станция

Слайд 53Pioneer-6
Запущенные в 1965-1968 годах американские автоматические аппараты Pioneer-6, Pioneer-7, Pioneer-8 и

Pioneer-9 в течение многих лет изучали солнечный ветер, космические лучи и солнечную плазму, а также микрометеоритные потоки и магнитные возмущения. Самым работоспособным из них оказался Pioneer-6, он функционировал 35 лет

Pioneer-6Запущенные в 1965-1968 годах американские автоматические аппараты Pioneer-6, Pioneer-7, Pioneer-8 и Pioneer-9 в течение многих лет изучали

Слайд 54Solar
В 1991 и 2006 годах в рамках совместного проекта Японии, Великобритании и

США были осуществлены запуски аппаратов Solar-A (другое название - Yohkoh, "Солнечный луч") и Solar-B (Hinode, "Восход Солнца"). Их целью было изучение магнитного поля Солнца.
SolarВ 1991 и 2006 годах в рамках совместного проекта Японии, Великобритании и США были осуществлены запуски аппаратов Solar-A

Слайд 55В 1994-2009 годах Россия реализовывала программу КОРОНАС ("Комплексные орбитальные околоземные наблюдения

активности Солнца"). В ее рамках были запущены три научных спутника: "Коронас-И" (1994), "Коронас-Ф" (2001) и "Коронас- Фотон" (2009). В создании приборов для космических аппаратов принимали участие Украина, Индия и Польша.
В 1994-2009 годах Россия реализовывала программу КОРОНАС (

Слайд 56С космодрома Канаверал во Флориде в воскресенье утром 12.04.2018 стартовала по

истине эпохальная космическая миссия NASA, в задачах которой впервые в истории стоит детальное изучение короны Солнца. Первая попытка запуска состоялась в субботу, однако старт пришлось перенести на сутки из-за технических проблем с ракетой.
С космодрома Канаверал во Флориде в воскресенье утром 12.04.2018 стартовала по истине эпохальная космическая миссия NASA, в

Слайд 57Будущие солнечные космические проекты Проект «Интергелиозонд» 2025г

Будущие солнечные космические проекты Проект «Интергелиозонд» 2025г

Слайд 58Воздействие Солнца на Землю
Солнце оказывает многоплановое воздействие как на живую, так и

на неживую природу Земли. Основное влияние происходит через видимое излучение, ультрафиолетовое излучение, излучение в более коротких диапазонах длин волн и через корпускулярные потоки солнечного ветра.
Воздействие Солнца на Землю	Солнце оказывает многоплановое воздействие как на живую, так и на неживую природу Земли. Основное влияние

Слайд 59Солнце в религии и мифологии
На протяжении всей истории человеческой цивилизации во многих культурах Солнце было объектом поклонения.
Культ

Солнца существовал в Древнем Египте, где солнечным божеством являлся Ра. У греков богом Солнца был Гелиос, который, по преданию, ежедневно проезжал по небу на своей колеснице.

У большинства народов солнечное божество было мужского пола (например, в английском языке применительно к Солнцу используется личное местоимение  «he» — «он»), но в скандинавской мифологии Солнце (Суль) — женское божество.

В Восточной Азии, в частности, во Вьетнаме  Солнце обозначается символом 日 (китайский пиньинь rì), хотя есть также и другой символ — 太阳 (тай ян). В этих коренных  вьетнамских словах, слова nhật и thái dương указывают на то, что в Восточной Азии Луна и Солнце считались двумя противоположностями — инь и ян. Как вьетнамцы, так и китайцы в древности считали их двумя первичными природными силами, причём Луна считалась связанной с инь, а Солнце — с ян.

Солнце в религии и мифологии	На протяжении всей истории человеческой цивилизации во многих культурах Солнце было объектом поклонения.	Культ Солнца существовал в Древнем Египте, где солнечным

Слайд 60Двойники Солнца
В настоящее время известны несколько «двойников» Солнца, которые являются практически

полными аналогами нашей звезды по массе, светимости,  температуре, металличности, возрасту и т. д.

Бета Гончих Псов

18 Скорпионов

37 Близнецов

HD 44594

HIP 56948

Двойники Солнца	В настоящее время известны несколько «двойников» Солнца, которые являются практически полными аналогами нашей звезды по массе, светимости,  температуре, металличности,

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