Разделы презентаций


А.С.А. Небесная сфера Для изучения астрономии нужно знать, что такое небесная

Содержание

12 созвездий традиционно называют зодиакальными — это те, через которые проходит Солнце (исключая созвездие Змееносца).Назовите их. Годичный видимый путь Солнца называют эклиптикой.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1А.С.А.
Небесная сфера
Для изучения астрономии нужно знать, что

такое небесная сфера.
Когда мы наблюдаем небо, все астрономические

объекты кажутся расположенными на куполообразной поверхности, в центре которой находится наблюдатель.

Этот воображаемый купол, на который проецируются все небесные тела, образует верхнюю половину воображаемой сферы, которую называют «небесной сферой».
Ночью на небе мы можем видеть около 2500 звезд, отличающихся по цвету и блеску.

А.С.А.Небесная сфера   Для изучения астрономии нужно знать, что такое небесная сфера.  Когда мы наблюдаем

Слайд 412 созвездий традиционно называют зодиакальными — это те, через которые

проходит Солнце (исключая созвездие Змееносца).Назовите их. Годичный видимый путь Солнца

называют эклиптикой.
12 созвездий традиционно называют зодиакальными — это те, через которые проходит Солнце (исключая созвездие Змееносца).Назовите их. Годичный

Слайд 5Z - зенит
Z’ - надир
Истинный горизонт
N – точка севера
S –

точка юга
Р – северный полюс мира
Р’ – южный полюс мира
Небесный

меридиан

Полуденная линия

Ось мира

Элементы небесной сферы

Z - зенитZ’ - надирИстинный горизонтN – точка севераS – точка югаР – северный полюс мираР’ –

Слайд 6А.С.А.
Горизонтальные координаты
Небесная сфера играет фундаментальную роль при указании положения астрономических

объектов. В настоящее время для ориентации среди звезд астрономы применяют

различные системы небесных координат. Рассмотрим горизонтальную систему координат.

В горизонтальной системе координат положение объекта определяется относительно горизонта и относительно направления на юг (S).

А.С.А.Горизонтальные координатыНебесная сфера играет фундаментальную роль при указании положения астрономических объектов. В настоящее время для ориентации среди

Слайд 7А.С.А.
Z (зенит)
Z’ (надир
(север) N
S ( юг)
Северный полюс мира P
P’ (южный

полюс мира)
М
h
Вертикал – круг высоты
А
Плоскость
горизонта
Положение звезды М задается ее

высотой h (угловое расстояние от горизонта вдоль большого круга – вертикала) и азимутом А (измеренное к западу угловое расстояние от точки юга до вертикала).

Высота изменяется: от 0° до +90° (над горизонтом) от 0° до -90° (под горизонтом)

Азимут изменяется: от 0° до 360°

Небесный меридиан

А.С.А.Z (зенит)Z’ (надир(север) NS ( юг)Северный полюс мира PP’ (южный полюс мира)МhВертикал – круг высотыАПлоскость горизонтаПоложение звезды

Слайд 8N
S
P
P’
Кульминации небесных тел
Двигаясь вокруг оси мира, светила описывают суточные параллели.
Кульминация

– прохождение светила через небесный меридиан.
Верхние кульминации
звезд
Нижние
кульминации
звезд

NSPP’Кульминации небесных телДвигаясь вокруг оси мира, светила описывают суточные параллели.Кульминация – прохождение светила через небесный меридиан.Верхние кульминациизвездНижние

Слайд 9А.С.А.
Кульминации небесных тел
В течении суток происходит две кульминации: верхняя и

нижняя
У незаходящего светила обе кульминации над горизонтом. У невосходящего светила обе

кульминации под горизонтом.
А.С.А.Кульминации небесных телВ течении суток происходит две кульминации: верхняя и нижняяУ незаходящего светила обе кульминации над горизонтом.

Слайд 10Вид звёздного неба зависит от широты места наблюдения. Мы живём


на 56 градусов северной широты.
На полюсах Земли видна только половина

небесной сферы.
На экваторе Земли в течение года можно увидеть все созвездия.
В средних широтах часть звёзд являются незаходящими, часть – невосходящими,
остальные восходят и заходят каждые сутки.
Вид звёздного неба зависит от широты места наблюдения. Мы живём на 56 градусов северной широты.На полюсах Земли

Слайд 11Экваториальная система координат
В ее основе лежит небесный экватор – проекция

земного экватора на небесную сферу. Из-за вращения Земли звезды постоянно

перемещаются относительно горизонта и сторон света, а их координаты в горизонтальной системе изменяются.

Но для некоторых задач астрономии система координат должна быть независимой от положения наблюдателя и времени суток. Такую систему называют «экваториальной».

«Склонение» звезды измеряется ее угловым расстоянием к северу или югу от небесного экватора.

«Прямое восхождение» измеряется от точки весеннего равноденствия до круга склонения звезды. «Прямое восхождение» изменяется от 0° до 360° или от 0 до 24 часов.

Экваториальная система координатВ ее основе лежит небесный экватор – проекция земного экватора на небесную сферу. Из-за вращения

Слайд 12А.С.А.
P
P’
Небесный экватор
W
E
N
S
Круг склонения

ɤ
Точка весеннего равноденствия
α
α – прямое восхождение
Экваториальные координаты
21 марта

эклиптика пересекает небесный экватор в точке весеннего равноденствия

А.С.А.PP’Небесный экваторWENSКруг склоненияɤТочка весеннего равноденствияαα – прямое восхождениеЭкваториальные координаты21 марта эклиптика пересекает небесный экватор в точке весеннего

Слайд 13А.С.А.
Эклиптика - видимый путь Солнца по небесной сфере.
Всю эклиптику Солнце

проходит за год, перемещаясь за сутки на 1°, побывав в

течение месяца в каждом из 12 зодиакальных созвездий.


Пересечение этой плоскости с небесной сферой дает круг – эклиптику, видимый путь Солнца за год.

Ось вращения Земли наклонена примерно на 23,5° относительно перпендикуляра, проведенного к плоскости эклиптики.

А.С.А.Эклиптика - видимый путь Солнца по небесной сфере.Всю эклиптику Солнце проходит за год, перемещаясь за сутки на

Слайд 14А.С.А.
Эклиптика
Каждый год в июне Солнце высоко поднимается на небе

в Северном полушарии, где дни становятся длинными, а ночи короткими.



Переместившись на противоположную сторону орбиты в декабре у нас на севере дни становятся короткими, а ночи – длинными.

22 июня – день летнего солнцестояния

22 декабря – день зимнего солнцестояния

21 марта – день весеннего равноденствия

23 сентября – день осеннего равноденствия

А.С.А.Эклиптика Каждый год в июне Солнце высоко поднимается на небе в Северном полушарии, где дни становятся длинными,

Слайд 15 Польский астроном Николай Коперник рассчитал расстояния планет

от Солнца. В астрономии среднее расстояние от Земли до Солнца

принято за единицу расстояния и называется астрономической единицей ( а.е.)
1 а.е. =150 000 000 км = 150·10 6 км
Например, Меркурий находится от Земли на расстоянии 0,39 а.е., а Сатурн – на расстоянии 9,54 а.е.

Расстояния до звезд

Польский астроном Николай Коперник рассчитал расстояния планет от Солнца. В астрономии среднее расстояние от

Слайд 16 Для сравнительно близких звезд, удаленных на расстояние, не превышающие нескольких

десятков парсек, расстояние определяется методом параллакса. Он известен более 2

тыс. лет, а к звездам его стали применять 160 лет назад.
Для сравнительно близких звезд, удаленных на расстояние, не превышающие нескольких десятков парсек, расстояние определяется методом параллакса. Он

Слайд 17 
r =1/π

1 парсек = 3,26 светового года  =  206 265 астрономических единиц 
= 150 млн км =3,083∙1013 км.

 r =1/π 	1 парсек = 3,26 светового года  =  206 265 астрономических единиц = 150 млн км =3,083∙1013 км.

Слайд 18А.С.А.
Спасибо за внимание

А.С.А.Спасибо за внимание

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика