Презентация, доклад по астрономии по теме Наблюдение - основа астрономии

Содержание

Цель урока: расширение представлений о пространственных измерениях небесной сферы. Дидактическая задача:Обучить практическим навыкам вычисления угловых расстояний на небесной сфере

Слайд 1Урок астрономии №2. Наблюдение – основа астрономии.
Подготовил учитель Еланцев В В
Г о

Спасск-Дальний.
Урок астрономии №2. Наблюдение – основа астрономии.Подготовил учитель Еланцев В ВГ о Спасск-Дальний.

Слайд 2Цель урока: расширение представлений о пространственных измерениях небесной сферы.
Дидактическая задача:
Обучить практическим навыкам

вычисления угловых расстояний на небесной сфере
Цель урока: расширение представлений о пространственных измерениях небесной сферы. Дидактическая задача:Обучить практическим навыкам вычисления угловых расстояний на

Слайд 3План урока 1 повторение изученного 2 методы в астрономии 3 телескопы и их устройство

План урока 1 повторение изученного 2 методы в астрономии 3 телескопы и их устройство

Слайд 4
2.
Кто покровительствовал астрономии?
Почему утвердилась в науке небесная механика?
Что такое астрофизика?

2. Кто покровительствовал астрономии?Почему утвердилась в науке небесная механика?Что такое астрофизика?

Слайд 5Первая особенность астрономии.
Основной метод – наблюдение, эксперименты в астрономии затруднительны.

Первая особенность астрономии.Основной метод – наблюдение, эксперименты в астрономии затруднительны.

Слайд 6Большинство космических процессов имеют такой гигантский масштаб, что его невозможно повторить

на Земле. Но в последнее время эксперименты позволяют частично смоделировать явление.
Большинство космических процессов имеют такой гигантский масштаб, что его невозможно повторить на Земле. Но в последнее время

Слайд 7Например. Черная дыра

Например. Черная дыра

Слайд 8Вторая особенность астрономии.
Большинство процессов происходит слишком медленно.

Вторая особенность астрономии.Большинство процессов происходит слишком медленно.

Слайд 9Иногда явление происходит мгновенно. Например, пролет метеорита или кометы. Но само

их движение по орбите продолжалось миллиарды лет.
Иногда явление происходит мгновенно. Например, пролет метеорита или кометы. Но само их движение по орбите продолжалось миллиарды

Слайд 10Падение Чебаркульского метеорита длились секунды, но приближался к земле миллиарды лет.

Падение Чебаркульского метеорита длились секунды, но приближался к земле миллиарды лет.

Слайд 11Третья особенность астрономии.
Все небесные светила и явления необходимо расположить в пространстве.

Третья особенность астрономии.Все небесные светила и явления необходимо расположить в пространстве.

Слайд 12Главная трудность – установить расстояние до объекта.

Главная трудность – установить расстояние до объекта.

Слайд 13В глубокой древности люди считали, что звёзды неподвижны.

В глубокой древности люди считали, что звёзды неподвижны.

Слайд 14Лучшим произведением средневековья можно назвать «Божественную комедию» Данте.

Лучшим произведением средневековья можно назвать «Божественную комедию» Данте.

Слайд 15В ней он подробно описывает мир таким, каким представляла тогда наука.

Звёзды у него были неподвижными и крепились на небесной хрустальной сфере.
В ней он подробно описывает мир таким, каким представляла тогда наука. Звёзды у него были неподвижными и

Слайд 16Их неподвижность была неким эталоном вечности и неизменности. По звёздам стали

создавать ориентиры. Например, ориентир полюса – полярная звезда.
Их неподвижность была неким эталоном вечности и неизменности. По звёздам стали создавать ориентиры. Например, ориентир полюса –

Слайд 17А вообще звёзды на небе можно сравнить с лесом на расстоянии.

Он кажется сплошной массой. Но если приближаетесь к нему, видите, что деревья располагаются на большом расстонии друг от друга.
А вообще звёзды на небе можно сравнить с лесом на расстоянии. Он кажется сплошной массой. Но если

Слайд 18Гигантския и ярчайшие звезды чрезвычайно удалены от нас, но могут быть

ярчайшими на небесной сфере. А вот маленькие и тусклые звездочки, хоть и соседки, видны лишь в телескопы.
Гигантския и ярчайшие звезды чрезвычайно удалены от нас, но могут быть ярчайшими на небесной сфере. А вот

Слайд 19Для удобства при наблюдении, не стали отказываться от понятия «Небесная сфера».

Для удобства при наблюдении, не стали отказываться от понятия «Небесная сфера».

Слайд 20Можно даже создать небесный глобус.

Можно даже создать небесный глобус.

Слайд 21Небесная сфера – объект воображаемый. Но точно помогает ориентироваться наблюдателю.

Небесная сфера – объект воображаемый. Но точно помогает ориентироваться наблюдателю.

Слайд 22Наблюдатель находится как бы в центре сферы

Наблюдатель находится как бы в центре сферы

Слайд 23Расстояния визуально на небесной сфере установить невозможно. Принято устанавливать угловой размер объекта.

Чем больше угол, тем большее расстояние на сфере.
Расстояния визуально на небесной сфере установить невозможно. Принято устанавливать угловой размер объекта. Чем больше угол, тем большее

Слайд 24Примерные угловые размеры. 1. Диск Луны и Солнца равен 0,5° или 30´. .

Примерные угловые размеры. 1. Диск Луны и Солнца равен 0,5° или 30´.  .

Слайд 25Между альфой и бетой Ковша 5°, а от Альфы до Полярной

звезды - 25º
Между альфой и бетой Ковша 5°, а от Альфы до Полярной звезды - 25º

Слайд 26Если размеры планеты превышают 2 – 3 ´, она становится объектом

с диском.

Интересно, но на горизонте Луна и Солнце кажутся больше в 2 раза. Все измерения показывают, что угловые размеры те же. Скорее всего виновата наша психология, мозг увеличивает объекты на горизонте.

Если размеры планеты превышают 2 – 3 ´, она становится объектом с диском.Интересно, но на горизонте Луна

Слайд 27По этой же причине мерцают звезды. Их угловой размер чрезвычайно маленький.

Поэтому воздушные потоки их легко преломляют. А вот у планет размер намного больше, поэтому картинка остается устойчивой.
По этой же причине мерцают звезды. Их угловой размер чрезвычайно маленький. Поэтому воздушные потоки их легко преломляют.

Слайд 28Увидеть планету можно в небольшой телескоп, с небольшим коэффициентом увеличения угла.

А вот изображения звезд получили лишь недавно в сверхмощных телескопах.

Марс.

Вега

Увидеть планету можно в небольшой телескоп, с небольшим коэффициентом увеличения угла. А вот изображения звезд получили лишь

Слайд 29Для ориентации применяют систему горизонтальных координат.

Для ориентации применяют систему горизонтальных координат.

Слайд 31Теодолит – прибор, определяющий угловой размер.

Теодолит – прибор, определяющий угловой размер.

Слайд 32телескопы

телескопы

Слайд 33Цель телескопа. 1. Собрать как можно больше света, чтобы сделать объект ярче.

Чем больше объектив, тем больше света.
Цель телескопа. 1. Собрать как можно больше света, чтобы сделать объект ярче. Чем больше объектив, тем больше

Слайд 342. Увеличить угловой размер. Чем больше угол, тем больше объект, но

резко снижается яркость. Чем длинее телескоп – т е фокусное расстояние, тем больше коэффициент увеличения.
2. Увеличить угловой размер. Чем больше угол, тем больше объект, но резко снижается яркость. Чем длинее телескоп

Слайд 35Приходится искать золотую середину. Проницающая сила – усиление яркости объекта. Разрешающая способность –

увеличение размера.
Приходится искать золотую середину. Проницающая сила – усиление яркости объекта. Разрешающая способность – увеличение размера.

Слайд 36Телескоп рефрактор.

Телескоп рефрактор.

Слайд 37Данный телескоп изобретен Галилео Галилеем в 1609 году.

Данный телескоп изобретен Галилео Галилеем в 1609 году.

Слайд 38Телескоп рефлектор.

Телескоп рефлектор.

Слайд 42Самый большой телескоп России. Расположен на Кавказе. Диаметр зеркала – 6

метров. Масса – 40 тонн. Зеркало остывало после изготовления 3 года, первая попытка сделать его быстрее закончилась катастрофой.
Самый большой телескоп России. Расположен на Кавказе. Диаметр зеркала – 6 метров. Масса – 40 тонн. Зеркало

Слайд 43До изготовления данного зеркала, считали, что больше 5 метров телескоп не

сделать.
До изготовления данного зеркала, считали, что больше 5 метров телескоп не сделать.

Слайд 45Чем больше масса зеркала, тем меньше искажений от воздействия тепла, например,

от наблюдателя. При больших увеличениях, это заметно.
Чем больше масса зеркала, тем меньше искажений от воздействия тепла, например, от наблюдателя. При больших увеличениях, это

Слайд 46Чтобы зеркало вращать, установлены маломощные моторы. Они позволяют точно нацеливать телескоп.

Но чтобы мотор повернул громадину, зеркало как бы «плавает» в масле и становится легким для приборов.
Чтобы зеркало вращать, установлены маломощные моторы. Они позволяют точно нацеливать телескоп. Но чтобы мотор повернул громадину, зеркало

Слайд 47Сейчас зеркало реставрировали и идет его новая установка.

Сейчас зеркало реставрировали и идет его новая установка.

Слайд 48В Чилийской пустыне Атакама началось строительство самого большого телескопа в мире.

В Чилийской пустыне Атакама началось строительство самого большого телескопа в мире.

Слайд 49Самый большой радиотелескоп в Китае.

Самый большой радиотелескоп в Китае.

Слайд 50Так что все только начинается!
Дома.
Параграф №2. читать
Задание №2.

Так что все только начинается!Дома.Параграф №2. читатьЗадание №2.

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