Презентация, доклад по астрономии Система Земля - Луна

Землю с её спутником Луной нередко называют двойной планетой. Этим подчеркивается как общность их происхождения, так и редкостное для планет соотношение масс центрального тела и спутника. Масса луны составляет 1/81 массы Земли. Спутники многих планет имеют

Слайд 1Система Земля-Луна
Подготовила презентацию ученица 11 класса Егорычева Елена
Учитель Истомина Марина Васильевна
2019

г.
Система Земля-ЛунаПодготовила презентацию ученица 11 класса Егорычева ЕленаУчитель Истомина Марина Васильевна2019 г.

Слайд 2Землю с её спутником Луной нередко называют двойной планетой. Этим подчеркивается

как общность их происхождения, так и редкостное для планет соотношение масс центрального тела и спутника.
Масса луны составляет 1/81 массы Земли. Спутники многих планет имеют по сравнению с самими планетами значительно меньшую массу. Вероятно, Луна образовалась примерно в то же время, что и Земля. Расстояние между ними было в несколько раз меньше, чем сейчас. С той поры Луна постепенно удаляется от нашей планеты с очень маленькой скоростью (в настоящее время- около 4см/год).
Землю с её спутником Луной нередко называют двойной планетой. Этим подчеркивается как общность их происхождения, так и

Слайд 3Строение

Строение

Слайд 4Основными оболочками земного шара являются атмосфера, гидросфера и литосфера. Атмосферой обладает

большинство больших планет Солнечной системы, твердая оболочка характерна для планет земной группы, спутников и астероидов. Гидросфера Земли – уникальное явление в Солнечной системе, никакая другая из известных планет ею не располагает. Вода в жидком виде может существовать только при определенных значениях давления и температуры газовой среды. На других телах Солнечной системы вода встречается главным образом в твердой фазе: в виде снега, инея и льда.
Основными оболочками земного шара являются атмосфера, гидросфера и литосфера. Атмосферой обладает большинство больших планет Солнечной системы, твердая

Слайд 5Литосфера
На протяжении миллиардов лет существования Земли в твердом теле планеты происходили

процессы, существенно изменившие первоначальный состав вещества и его распределения в литосфере. В

результате легкие соединения оказались наверху и образовали кору Земли, а более тяжелые остались в центральной части – ядре. Толщина коры относительно невелика и меняется от 4-10 км под океанами и до 30-70 км под материками. Радиус ядра составляет примерно половину радиуса планеты, причем во внешней части вещество находится в жидком состоянии, а во внутреннем – в твердом. Мантия находится в среднем на глубине от 35 до 2890 км .Плотность вещества по мере удаления от центра земли уменьшается от 13,1 г/см^3 (в ядре) до 2,2 г/см^3 (в коре).

ЛитосфераНа протяжении миллиардов лет существования Земли в твердом теле планеты происходили процессы, существенно изменившие первоначальный состав вещества

Слайд 6Атмосфера
Атмосфера рассеивает и поглощает солнечное излучение, она во многом определяет

тепловой баланс планеты благодаря парниковому эффекту. Так, нагретая солнечным излучением поверхность суши и океана Земли сама излучает в инфракрасном диапазоне. Оно поглощается углекислым газом и парами воды земной атмосферы, которая тем самым удерживает тепло. Чем плотнее атмосфера планеты и чем больше в ней содержится углекислого газа и водяных паров, тем сильнее проявляется парниковый эффект и меньше амплитуда изменения температуры от дня к ночи.
Нижний слой атмосферы, который называется тропосферой, в средних широтах имеет высоту 10—12 км, а в экваториальных – 16—17 км. В тропосфере содержится более 90% всей массы атмосферы и практически все водяные пары. Именно здесь происходят явления, которые определяют погоду. По мере удаления от земной поверхности температура снижается и на верхней границе тропосферы составляет в среднем -50 °С.
Над тропосферой до высоты 50—55 км простирается стратосфера, в которой находится слой озона. Здесь, начиная от 25 км, температура атмосферы растет за счет поглощения озоном ультрафиолетового излучения. Выше – в мезосфере – температура снова уменьшается и на высоте около 90 км достигает абсолютного минимума -90 °С, а в летние месяцы в умеренных и полярных широтах иногда до -150 °С.

Атмосфера Атмосфера рассеивает и поглощает солнечное излучение, она во многом определяет тепловой баланс планеты благодаря парниковому эффекту.

Слайд 7Плотность атмосферы с высотой уменьшается: на высоте 5,2 км она вдвое

меньше, чем у поверхности, а на высоте порядка 100 км в миллион раз меньше. Примерно до этих высот состав атмосферы остается неизменным – смесь газов, получившая название воздуха. На высоте 100 км находится так называемая линия Кармана, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом.
На больших высотах, в термосфере (80—800 км) состав атмосферы существенно меняется. Основными её компонентами становятся гелий и водород. За счет поглощения ультрафиолетового излучения Солнца температура значительно возрастает (до 1500 °С на высоте 600 км). Поглощение излучения вызывает диссоциацию молекул и атомов с образованием свободных электронов. Таким образом, термосфера планеты является вместе с тем её ионосферой.
Самый внешний слой атмосферы называется экзосферой, откуда атомы и молекулы могут беспрепятственно ускользать в космическое пространство.
Плотность атмосферы с высотой уменьшается: на высоте 5,2 км она вдвое меньше, чем у поверхности, а на

Слайд 8На высотах более 1000 км поведение и распределение заряженных частиц неразрывно

связано с магнитным полем Земли. В околоземном космическом пространстве существует область, которую называют магнитосферой, хотя по своей форме она вовсе не является сферой. Из-за солнечного ветра структура геомагнитного поля на дневной и ночной стороне Земли существенно отличается. Магнитосфера сжата с дневной стороны и вытянута в виде сигарообразного шлейфа с ночной. Шлейф диаметром немногим менее 250 тыс. км простирается за Землей на 5,6 млн. км

Магнитосфера Земли

На высотах более 1000 км поведение и распределение заряженных частиц неразрывно связано с магнитным полем Земли. В

Слайд 9. Небольшая часть захваченных геомагнитным полем заряженных частиц образует вокруг нашей

планеты радиационный пояс. Здесь находятся обладающие наиболее высокой энергией ионы (в основном протоны) и электроны. Эти частицы, попадая из радиационного пояса в верхние слои атмосферы в районе полюсов, заставляют светиться ее основные составляющие – азот и кислород, вызывая полярные сияния.
. Небольшая часть захваченных геомагнитным полем заряженных частиц образует вокруг нашей планеты радиационный пояс. Здесь находятся обладающие

Слайд 11спасибо 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