Презентация, доклад по астрономии на тему Введение в астрономию.

Содержание

План 1.Что изучает астрономия? Объекты исследования, цель и современные задачи. 2. Возникновение астрономии. 3. Разделы астрономии 4. Астрономические наблюдения А) астрономические обсерватории Б) оптические телескопы 5.Значение астрономии Цель: раскрыть особенности изучения предмета астрономии

Слайд 1Введение. Предмет астрономии

Введение.  Предмет астрономии

Слайд 2План 1.Что изучает астрономия? Объекты исследования, цель и современные задачи. 2. Возникновение астрономии. 3.

Разделы астрономии 4. Астрономические наблюдения А) астрономические обсерватории Б) оптические телескопы 5.Значение астрономии

Цель: раскрыть особенности изучения предмета астрономии

План 1.Что изучает астрономия? Объекты исследования, цель и современные задачи. 2. Возникновение астрономии. 3. Разделы астрономии

Слайд 3Предмет астрономии
Астрономия – фундаментальная наука, изучающая строение, движение, происхождение и развитие

небесных тел, их систем и всей Вселенной в целом

Астрономия
Объекты исследования: небесные объекты, явления и процессы, происходящие во Вселенной.
Цель: изучить происхождение, строение и эволюцию Вселенной.
- Эволюция ?
Задачи:
- объяснение и прогнозирование астрономических явлений;
- изучение физических процессов, происходящих в недрах планет, на поверхности и в их атмосферах;
- изучение происхождения и эволюцию нашей планеты

Предмет астрономииАстрономия – фундаментальная наука, изучающая строение, движение, происхождение и развитие небесных тел, их систем и всей

Слайд 4Возникновение астрономии
Парад планет над Стоунхенджем. На вечернем небе видны все пять

планет, доступных невооружённому глазу. Марс – в центре кадра

Возникновение астрономииПарад планет над Стоунхенджем. На вечернем небе видны все пять планет, доступных невооружённому глазу. Марс –

Слайд 5.
Наблюдения
В Древнем Египте ярчайшей звезды Сириус
В Аравии наблюдали изменение фаз Луны
В

древнейших цивилизациях Египта, Вавилона, Китая, Индии и Америки имеются следы астрономической деятельности обсерваторий
Стоунхендж- Южная Англия
Аркаим - Южный Урал
Белорусский Стоунхендж -у озера Яново вблизи г. Полоцка
.НаблюденияВ Древнем Египте ярчайшей звезды СириусВ Аравии наблюдали изменение фаз ЛуныВ древнейших цивилизациях Египта, Вавилона, Китая, Индии

Слайд 6Стоунхендж – древняя астрономическая наблюдательная площадка
Стоунхендж чуть моложе

Стоунхендж – древняя астрономическая наблюдательная площадкаСтоунхендж чуть моложе

Слайд 7Аркаим –
Российский Стоунхендж.
Вот так выглядит Аркаим сегодня.

Аркаим – Российский Стоунхендж.Вот так выглядит Аркаим сегодня.

Слайд 8Белорусский Стоунхендж
0зеро Яново возле Полоцка

Белорусский Стоунхендж0зеро Яново возле Полоцка

Слайд 9Эратосфен
240г до н.э. измерил земной меридиан и определил размеры Земли

Эратосфен240г до н.э. измерил земной меридиан и определил размеры Земли

Слайд 10https://www.youtube.com/watch?v=vdHpZmikG3w
9 представлений
древними народами о Земле.

https://www.youtube.com/watch?v=vdHpZmikG3w 9 представлений древними народами о Земле.

Слайд 11Кентавр Хирон – врачеватель, астроном философ, воспитатель Героев и друг Геракла.

Создал звездную карту, которой пользовались аргонавты в путешествии за золотым руном.
Кентавр Хирон – врачеватель, астроном философ, воспитатель Героев и друг Геракла. Создал звездную карту, которой пользовались аргонавты

Слайд 124-3 век до н.э.
ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

4-3 век до н.э. ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Слайд 132 век до н.э. Клавдий Птолемей построил и математически обосновал геоцентрическую

систему мира
2 век до н.э. Клавдий Птолемей построил и математически обосновал геоцентрическую систему мира

Слайд 14Великий польский астроном Николай Коперник  (1473–1543)
разработал гелиоцентрическую систему мира.

Он совершил переворот в естествознании, отказавшись от принятого 
в течение многих веков учения о 
центральном положении Земли.

Коперник объяснил видимые движения небесных светил вращением Земли вокруг оси и обращением планет, в том числе Земли, вокруг Солнца.
«Он

остановил Солнце и сдвинул Землю»
Великий польский астроном Николай Коперник  (1473–1543) разработал гелиоцентрическую систему мира.Он совершил переворот в естествознании, отказавшись от принятого  в течение многих веков учения о центральном положении Земли. Коперник объяснил видимые движения небесных светил вращением Земли вокруг оси и обращением планет, в том числе Земли, вокруг Солнца. «Он остановил Солнце и сдвинул Землю»

Слайд 16Джордано бруно

Джордано бруно

Слайд 17Итальянский 
физик и астроном Галилео Галилей 
(1564–1642),
впервые 
направивший на
 небо телескоп,
 сделал открытия,
подтвердившие 
учение Коперника.
Галилео Галилей

Итальянский физик и астроном Галилео Галилей (1564–1642), впервые направивший на небо телескоп, сделал открытия, подтвердившие учение Коперника. Галилео Галилей

Слайд 18Немецкий ученый Иоганн 
Кеплер 
(1571-1630), развив 
учение Коперника, на основе многолетних наблюдений открыл законы движения планет. 
Иоганн Кеплер

Немецкий ученый Иоганн Кеплер (1571-1630), развив учение Коперника, на основе многолетних наблюдений открыл законы движения планет.  Иоганн Кеплер

Слайд 19Исаак Ньютон (1643–1727) продолжил труды Галилея и Кеплера.
Он открыл закон всемирного тяготения,

дал теорию движения небесных тел, создав основы небесной механики.

Исаак Ньютон

Исаак Ньютон (1643–1727) продолжил труды Галилея и Кеплера. Он открыл закон всемирного тяготения, дал теорию движения небесных тел, создав

Слайд 20В России учение Коперника смело поддержал 
Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765).
При наблюдении прохождения Венеры по диску 
Солнца  в 1761 году открыл у нее атмосферу.
Михаил Ломоносов

В России учение Коперника смело поддержал  Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765). При наблюдении прохождения Венеры по диску Солнца  в 1761 году открыл у нее атмосферу. Михаил Ломоносов

Слайд 24Астрофизика
Огромные и все увеличивающиеся возможности изучения физической природы и химического состава

звезд предоставило открытие спектрального анализа (1859—1862).
Детальные исследования темных линий в спектре Солнца, выполненные немецким ученым Йозефом Фраунгофером, стали первым шагом в получении спектральной информации о небесных телах.
Быстрое развитие лабораторной спектроскопии и теории спектров атомов и ионов на основе квантовой механики привело к развитию на этой основе физики звезд, и в первую очередь физики звездных атмосфер. В 60-е гг.
XIX в. спектральный анализ становится основным методом в изучении физической природы небесных тел. Раздел астрономии, изучающий физические явления и химические процессы, происходящие в небесных телах, их системах и в космическом пространстве, называется астрофизикой.
АстрофизикаОгромные и все увеличивающиеся возможности изучения физической природы и химического состава звезд предоставило открытие спектрального анализа (1859—1862).

Слайд 25Йозеф Фраунгофер
Телескоп Йозефа Фраунгофера

Йозеф ФраунгоферТелескоп Йозефа Фраунгофера

Слайд 26Дальнейшее развитие астрономии связано с усовершенствованием техники наблюдений. Большие успехи достигнуты

в создании новых типов приемников излучения. Фотоэлектронные умножители, электронно-оптические преобразователи, методы электронной фотографии и телевидения повысили точность и чувствительность фотометрических наблюдений и еще более расширили спектральный диапазон регистрируемых излучений. Стал доступным для наблюдений мир далеких галактик, находящихся на расстоянии миллиардов световых лет.
Возникли новые направления астрономии:
звездная астрономия,
космология
и космогония
Дальнейшее развитие астрономии связано с усовершенствованием техники наблюдений. Большие успехи достигнуты в создании новых типов приемников излучения.

Слайд 27Звездная астрономия
Временем зарождения звездной астрономии принято считать 1837—1839 гг., когда

независимо в России, Германии и Англии были получены первые результаты в определении расстояний до звезд.
Звездная астрономия изучает закономерности в пространственном распределении и движении звезд в нашей звездной системе — Галактике, исследует свойства и распределение других звездных систем.
Звездная астрономия Временем зарождения звездной астрономии принято считать 1837—1839 гг., когда независимо в России, Германии и Англии

Слайд 28Космология
Космология — раздел астрономии, изучающий происхождение, строение и эволюцию Вселенной как

единого целого.
Выводы космологии основываются на законах физики и данных наблюдательной астрономии, а также на всей системе знаний определенной эпохи.
Интенсивно этот раздел астрономии стал развиваться в первой половине XX в., после разработки общей теории относительности Альбертом Эйнштейном.

Альберт Эйнштейн

КосмологияКосмология — раздел астрономии, изучающий происхождение, строение и эволюцию Вселенной как единого целого.Выводы космологии основываются на законах

Слайд 29Космогония
Космогония — раздел астрономии, изучающий происхождение и развитие небесных тел и

их систем. Поскольку все небесные тела возникают и развиваются, идеи об их эволюции тесно связаны с представлениями о природе этих тел вообще. При исследовании звезд и галактик используются результаты наблюдений многих сходных объектов, возникающих в разное время и находящихся на разных стадиях развития. В современной космогонии широко применяются законы физики и химии.
Космогонические гипотезы XVIII—XIX вв. относились главным образом к происхождению Солнечной системы. Затем развитие физики и астрофизики позволило приступить к серьезному изучению происхождения и развития звезд.
В 60-х гг. XX в. началось исследование происхождения и развития галактик, природа которых была выяснена только в 20-х гг. XX в.
КосмогонияКосмогония — раздел астрономии, изучающий происхождение и развитие небесных тел и их систем. Поскольку все небесные тела

Слайд 30Астрономические наблюдения
Астрономическая обсерватория
Оптические телескопы

Вращение звездного неба в течение 
суток.
Обсерватория в 
Мауна-Кеа, Гавайи

Астрономические наблюденияАстрономическая обсерваторияОптические телескопыВращение звездного неба в течение суток. Обсерватория в Мауна-Кеа, Гавайи

Слайд 31Астрономические обсерватории
Для проведения астрономических наблюдений и их обработки во многих странах

созданы специальные научно-исследовательские учреждения — астрономические обсерватории.
Астрономические обсерваторииДля проведения астрономических наблюдений и их обработки во многих странах созданы специальные научно-исследовательские учреждения — астрономические

Слайд 32Астрономические обсерватории
Крымская астрофизическая обсерватория

Астрономические обсерваторииКрымская астрофизическая обсерватория

Слайд 33Для выполнения астрономических наблюдений и обработки полученных данных в современных обсерваториях

используют наблюдательные инструменты (телескопы), светоприемную и анализирующую аппаратуру, вспомогательные приборы для наблюдений, электронно-вычислительную технику и др.

Небольшой оптический телескоп

Для выполнения астрономических наблюдений и обработки полученных данных в современных обсерваториях используют наблюдательные инструменты (телескопы), светоприемную и

Слайд 34Оптические телескопы
Оптические телескопы служат для собирания света исследуемых небесных тел и

получения их изображения.
Телескоп увеличивает угол зрения, под которым видны небесные тела, и собирает во много раз больше света, приходящего от светила, чем невооруженный глаз наблюдателя.
Благодаря этому в телескоп можно рассматривать невидимые с Земли детали поверхности ближайших небесных тел, а также множество слабых звезд.
Оптические телескопыОптические телескопы служат для собирания света исследуемых небесных тел и получения их изображения. Телескоп увеличивает угол

Слайд 35Радиоастрономия
После Второй мировой войны начала бурно развиваться радиофизика (физика радиоволн). Усовершенствованные

приемники, антенны и оставшиеся после войны радиолокаторы могли принимать радиоизлучение Солнца и далеких космических объектов. Так возникла радиоастрономия — одна из ветвей астрофизики. Внедрение радионаблюдений в астрономию обогатило ее множеством выдающихся открытий.
Новым импульсом в развитии астрономических наблюдений явился выход космических аппаратов и человека в космос. Научные приборы и телескопы, установленные на космических аппаратах, позволили исследовать ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-излучение Солнца, других звезд и галактик.
Эти наблюдения за пределами земной атмосферы, поглощающей коротковолновое излучение, необычайно расширили объем информации о физической природе небесных тел и их систем.

100-метровый радиотелескоп обсерватории Грин Бэнк (США)

РадиоастрономияПосле Второй мировой войны начала бурно развиваться радиофизика (физика радиоволн). Усовершенствованные приемники, антенны и оставшиеся после войны

Слайд 36Значение астрономии
Значение астрономии:
- формирование научного мировоззрения;
- методы ориентировки применяются в мореплавании,

авиации и космонавтике;
- работы службы времени;
- изучение отклонения орбит ИСЗ и нахождение полезных ископаемых;
- предсказывание погоды;
-астрономия стимулирует разработку новейших технологий
Значение астрономииЗначение астрономии:- формирование научного мировоззрения;- методы ориентировки применяются в мореплавании, авиации и космонавтике;- работы службы времени;-

Слайд 37Кратко об рассказанном:
Астрономия — фундаментальная наука, изучающая физические тела, явления и

процессы, происходящие во Вселенной.
Астрономия состоит из ряда разделов, например небесная механика, сравнительная планетология, астрофизика, космология и др.
Основной способ исследования небесных объектов — астрономические наблюдения, выполняемые с помощью современ­ных наземных и космических телескопов.
Основное назначение астрономии — формирование научного мировоззрения людей.
Кратко об рассказанном:Астрономия — фундаментальная наука, изучающая физические тела, явления и процессы, происходящие во Вселенной.Астрономия состоит из

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