Разделы презентаций


МАЛЫЕ ТЕЛА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ( астероиды, карликовые планеты и кометы)

Содержание

Малые телаК малым телам Солнечной системы относят астероиды, метеорные тела, кометы, тела пояса Койпера. Астероиды имеют размеры менее тысячи км. Более мелкие тела, чем астероиды, называются «метеороидами» или метеороидными телами, они

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1МАЛЫЕ ТЕЛА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (астероиды, карликовые планеты и кометы)
10-11 класс
УМК

Б.А.Воронцова-Вельяминова

МАЛЫЕ ТЕЛА  СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  (астероиды, карликовые планеты и кометы)10-11 классУМК Б.А.Воронцова-Вельяминова

Слайд 2Малые тела
К малым телам Солнечной системы относят астероиды, метеорные тела,

кометы, тела пояса Койпера. Астероиды имеют размеры менее тысячи км.

Более мелкие тела, чем астероиды, называются «метеороидами» или метеороидными телами, они могут иметь размеры порядка нескольких метров и даже меньше.
Малые телаК малым телам Солнечной системы относят астероиды, метеорные тела, кометы, тела пояса Койпера. Астероиды имеют размеры

Слайд 3Астероиды
Астероид – это небольшое планетоподобное тело Солнечной системы, размером от

нескольких метров до тысячи километров, астероиды часто называют малыми планетами

(но не карликовыми планетами!).
АстероидыАстероид – это небольшое планетоподобное тело Солнечной системы, размером от нескольких метров до тысячи километров, астероиды часто

Слайд 4История открытия астероидов
В 1766 году Иоганном Даниелем Тициусом, а в 1772 году

независимо от него Иоганном Элертом Боде, была подмечена закономерность в

ряде чисел, выражающих средние расстояния планет от Солнца, так называемое правило Тициуса – Боде:
a = 0,1∙(3∙2n – 2 + 4) а. е.,
где n = 1 для Меркурия, 2 для Венеры, 3 для Земли и так далее.
В полученном ряду цифр место для пятой планеты отсутствовало.
В 1781 году был открыт Уран.
История открытия астероидовВ 1766 году Иоганном Даниелем Тициусом, а в 1772 году независимо от него Иоганном Элертом Боде, была

Слайд 5Малые планеты или астероиды (звездоподобные)
в телескоп видны как светящиеся

точки, похожие на звезды.
В 1801 г. после длительных поисков

в промежутке между орбитами Марса и Юпитера была открыта малая планета, которая по традиции получила имя, взятое из древней мифологии, – Церера (диаметр около 1000 км).
Позднее были открыты Паллада (550 км) и Веста (530 км).

Веста

Паллада

Малые планеты или астероиды (звездоподобные) в телескоп видны как светящиеся точки, похожие на звезды. В 1801 г.

Слайд 6Малые планеты Церера, Паллада, Веста и другие, обнаруженные за последующие

два столетия, обращаются в основном между орбитами Марса и Юпитера,

образуя так называемый пояс астероидов.
К концу XX в. в поясе астероидов открыто более 100 тыс. объектов.
Малые планеты Церера, Паллада, Веста и другие, обнаруженные за последующие два столетия, обращаются в основном между орбитами

Слайд 7Наиболее крупные астероиды имеют шарообразную форму, а те, размер которых

менее 100 км, в большинстве своем – неправильную.
Общая масса

всех астероидов составляет не более 1/1000 массы Земли.
Наиболее крупные астероиды имеют шарообразную форму, а те, размер которых менее 100 км, в большинстве своем –

Слайд 8Эксцентриситеты орбит астероидов больше, чем эксцентриситеты орбит больших планет.
Если

орбиты астероидов пересекаются с орбитой Земли, то они могут с

ней столкнуться.

Кратер в Северной Аризоне (США) возник в результате удара большого астероида примерно 50000 лет назад.

Эксцентриситеты орбит астероидов больше, чем эксцентриситеты орбит больших планет. Если орбиты астероидов пересекаются с орбитой Земли, то

Слайд 9В афелии некоторые из астероидов оказываются ближе к Солнцу, чем

Земля, а другие в перигелии – дальше, чем Юпитер и

даже Сатурн.
Известно несколько астероидов, которые периодически проходят на расстоянии менее 1 млн км от нашей планеты.
В 1937 г. Гермес отделяло от Земли всего 800 тыс. км.
В 1989 г. астероид диаметром около
300 м прошел от Земли на расстоянии менее 650 000 км.
В афелии некоторые из астероидов оказываются ближе к Солнцу, чем Земля, а другие в перигелии – дальше,

Слайд 10В окрестностях Земли каждый месяц пролетает несколько тел размером от

5 до 50 м.
К настоящему времени известно более 6000

объектов, периодически сближающихся с Землей.
Из них около 900 имеют размеры более 1 км, в том числе свыше 100 таких объектов считаются потенциально опасными для нашей планеты.
В окрестностях Земли каждый месяц пролетает несколько тел размером от 5 до 50 м. К настоящему времени

Слайд 11Опасения по поводу возможного столкновения таких тел с Землей значительно

усилились после падения на Юпитер кометы Шумейкеров–Леви 9 в июле

1995 г.
Это стимулировало поиски и отслеживание комет и астероидов, которые пересекают орбиту Земли, а также разработку способов, которые позволят избежать столкновения (вплоть до уничтожения этих тел).
Опасения по поводу возможного столкновения таких тел с Землей значительно усилились после падения на Юпитер кометы Шумейкеров–Леви

Слайд 12Астероиды вблизи Земли
Опасные космические объекты, такие как астероиды, орбиты которых

пересекают орбиту Земли, представляют серьезную угрозу существованию человеческой цивилизации при

столкновении Земли с астероидом.
Астероиды вблизи ЗемлиОпасные космические объекты, такие как астероиды, орбиты которых пересекают орбиту Земли, представляют серьезную угрозу существованию

Слайд 13За последние годы крупные астероиды пролетали неоднократно, вызывая страх и

тревогу. В 1936 году астероид Адонис пролетел в 2 млн.км

от Земли, в 1937 г. Астероид Гермес пролетел на расстоянии 800 тыс.км от Земли. В 1996 г. Астероид Таутатис пролетел на расстоянии 450 тыс.км от Земли
За последние годы крупные астероиды пролетали неоднократно, вызывая страх и тревогу. В 1936 году астероид Адонис пролетел

Слайд 14Оценка опасности столкновения Земли с астероидами и кометами

Оценка опасности столкновения Земли  с астероидами и кометами

Слайд 15Вывал деревьев в районе тунгусского события.
По материалам экспедиции Л.

Кулика, 1927
Место падения Тунгусского метеорита
Падение в 1908 г. Тунгусского метеорита

имело катастрофические последствия.
Взрыв было слышно на расстоянии более 1000 километров.
В посёлках и стойбищах в радиусе почти 300 километров ударной волной выбило стёкла.
Подземный толчок, спровоцированный метеоритом, был зафиксирован сейсмографическими станциями даже в Германии.
Взрыв с корнем вырвал вековые деревья на площади в 2,2 тыс. кв. км.
Световое и тепловое излучение, которым он сопровождался, привело к возникновению лесного пожара.
В тот день на огромной территории нашей планеты ночь так и не наступила.
В течение пяти дней на планете бушевали самые настоящие магнитные бури.
Вывал деревьев в районе тунгусского события. По материалам экспедиции Л. Кулика, 1927Место падения Тунгусского метеоритаПадение в 1908

Слайд 16С помощью космических аппаратов впервые удалось с расстояния в несколько

десятков тысяч километров получить изображения малых планет.
Породы, составляющие их

поверхность, оказались аналогичны тем, которые распространены на Земле и Луне.
Небольшие астероиды имеют неправильную форму, а их поверхность испещрена кратерами.

У астероида Ида (размеры 562828 км) обнаружен спутник (Дактиль) размером около 1,5 км, который, находясь от его центра на расстоянии около 85 км, обращается с периодом примерно 24 ч.

Астероид Гаспра (размеры 191211 км)

С помощью космических аппаратов впервые удалось с расстояния в несколько десятков тысяч километров получить изображения малых планет.

Слайд 17Постоянное совершенствование телескопов, а также использование современных приемников излучения (ПЗС-

матрицы) способствовало резкому увеличению числа вновь открываемых астероидов.
К концу

первого десятилетия XXI века было зарегистрировано более 400 тысяч астероидов, около 180 тысяч из них получили порядковые номера, поскольку для них были надежно вычислены орбиты.
Собственные имена получили почти 15 тысяч астероидов.
Постоянное совершенствование телескопов, а также использование современных приемников излучения (ПЗС- матрицы) способствовало резкому увеличению числа вновь открываемых

Слайд 18Карликовые планеты

Карликовые планеты

Слайд 19В 1930 г. за орбитой Нептуна на расстоянии около 40

а. е. был открыт Плутон.
По размерам и массе Плутон

меньше Луны, а по плотности существенно отличается от планет обеих групп.
В 1978 г. у него был обнаружен очень крупный спутник Харон.
В 1930 г. за орбитой Нептуна на расстоянии около 40 а. е. был открыт Плутон. По размерам

Слайд 20Систематические поиски других далеких объектов привели к открытию множества малых

тел между орбитами Юпитера и Нептуна.
В 1992 г. за орбитой

Нептуна был открыт первый объект диаметром около 280 км.
К настоящему времени известно уже около 1500 тел, находящихся в этой части Солнечной системы.
Диаметры большинства из них составляют от 100 до 1000 км.
Некоторые, как и Плутон, имеют спутники.
Систематические поиски других далеких объектов привели к открытию множества малых тел между орбитами Юпитера и Нептуна.В 1992

Слайд 21Подтвердилось высказанное американским астрономом Дж.Койпером

в середине прошлого века предположение о существовании за орбитой Нептуна

на расстоянии 35-50 а.е. от Солнца еще одного пояса малых тел, которые оказывают влияние на движение Плутона.

Пояс Койпера

Подтвердилось высказанное американским астрономом Дж.Койпером      в середине прошлого века предположение о существовании

Слайд 2224 августа 2006 г. решением XXVI Генеральной ассамблеи Международного астрономического

союза (MAC) было принято решение ввести
новый класс объектов Солнечной

системы – планета-карлик.

Планета-карлик должна удовлетворять следующим условиям:
обращается вокруг Солнца;
не является спутником планеты;
обладает достаточной массой, чтобы сила тяжести превосходила сопротивление вещества, и поэтому тело планеты пребывало в состоянии гидростатического равновесия (а значит, имело форму, близкую к сферической);
обладает не настолько большой массой, чтобы быть способной расчистить окрестности своей орбиты.

Плутон был «лишен звания» планеты.

24 августа 2006 г. решением XXVI Генеральной ассамблеи Международного астрономического союза (MAC) было принято решение ввести новый

Слайд 23Плутон стал прототипом планет-карликов.
Наиболее крупным объектом этого класса стала Эрида

(диаметр 2400 км).
Карликовые планеты – Хаумеа и Макемаке –

также относятся к поясу Койпера.

В число планет-карликов включена Церера, которая прежде считалась крупнейшим из астероидов.

Плутон стал прототипом планет-карликов.Наиболее крупным объектом этого класса стала Эрида (диаметр 2400 км). Карликовые планеты – Хаумеа

Слайд 24Возможно, пояс Койпера является остатком того самого протопланетного облака, из

которого формировалась Солнечная система.
Протопланетное облако при формировании звезды и планет

в представлении художника
Возможно, пояс Койпера является остатком того самого протопланетного облака, из которого формировалась Солнечная система.Протопланетное облако при формировании

Слайд 25Кометы

Кометы

Слайд 26Кометы
Кометы – самые многочисленные, самые протяжённые и самые удивительные небесные

тела Солнечной системы. Слово «комета» в переводе с греческого означает

«волосатая», «длинноволосая». При сближении с Солнцем комета принимает эффектный вид, нагреваясь под действием солнечного тепла так, что газ и пыль улетают с поверхности, образуя яркий хвост.
КометыКометы – самые многочисленные, самые протяжённые и самые удивительные небесные тела Солнечной системы. Слово «комета» в переводе

Слайд 27Из-за своего необычного вида (наличие хвоста, который может простираться на

несколько созвездий) кометы с древних времен обращали на себя внимание

людей, даже далеких от астрономии.
За все время наблюдений было замечено и описано свыше 2000 комет.
Из-за своего необычного вида (наличие хвоста, который может простираться на несколько созвездий) кометы с древних времен обращали

Слайд 28Вдали от Солнца кометы имеют вид очень слабых туманных пятен.


По мере приближения к нему у кометы появляется и постепенно

увеличивается хвост, направленный в противоположную от Солнца сторону.

У наиболее ярких комет хорошо заметны все составные части: голова (кома и ядро) и хвост.
При удалении от Солнца яркость кометы и ее хвост уменьшаются. Она снова превращается в туманное пятно, а затем ослабевает настолько, что становится недоступной для наблюдений.

Вдали от Солнца кометы имеют вид очень слабых туманных пятен. По мере приближения к нему у кометы

Слайд 29В 1680 г. Ньютон, наблюдая комету, вычислил её орбиту и

убедился, что она, подобно планетам, обращается вокруг Солнца.
Английский ученый Эдмунд

Галлей (1656–1742) вычислил орбиты нескольких комет, появлявшихся ранее, и обнаружил, что орбиты комет, наблюдавшихся в 1531, 1607 и 1682 гг., очень похожи.

Галлей предположил, что это была одна и та же комета, периодически возвращающаяся к Солнцу, и впервые предсказал ее очередное появление.
В 1756 г. (уже после смерти ученого) комета действительно появилась и получила название кометы Галлея.

В 1680 г. Ньютон, наблюдая комету, вычислил её орбиту и убедился, что она, подобно планетам, обращается вокруг

Слайд 30Комета Галлея в афелии уходит за орбиту Нептуна, но затем

вновь возвращается в окрестности Солнца, имея период обращения около 76

лет.
Со времен Ньютона и Галлея вычислены орбиты более чем 700 комет.

Комета Галлея в афелии уходит за орбиту Нептуна, но затем вновь возвращается в окрестности Солнца, имея период

Слайд 31Короткопериодические кометы (периоды обращения от трех до десяти лет), двигаясь

по вытянутым эллиптическим орбитам, удаляются от Солнца на 5–8 а.е.


Долгопериодические кометы, подобные комете Галлея, уходят в афелии
за пределы планетной системы.
Короткопериодические кометы (периоды обращения от трех до десяти лет), двигаясь по вытянутым эллиптическим орбитам, удаляются от Солнца

Слайд 32Их классификация была предложена выдающимся русским ученым Федором Александровичем Бредихиным

(1831-1904):
I тип – длинный хвост, направленный почти прямо от Солнца;


II тип – изогнутый и отклоненный от этого направления;
III тип – короткий, почти прямой и отклоненный

Комета Хейли–Боппа

Плазменные хвосты I типа образуют ионы атомов и молекул.
Пылевые хвосты II типа составляют непрерывно выделяющиеся из ядра пылинки.
Пылевые хвосты III типа образуют вылетевшие из ядра целые облака пылинок.

Иногда у кометы образуется несколько хвостов различной длины и формы.

Их классификация была предложена выдающимся русским ученым Федором Александровичем Бредихиным (1831-1904):I тип – длинный хвост, направленный почти

Слайд 33Несмотря на внушительные размеры хвоста, который может превышать в длину

100 млн км, и головы, которая по диаметру может превосходить

Солнце, практически всё вещество кометы сосредоточено в небольшом ядре.
Ядро кометы Галлея имеет длину всего 14 км, а ширину и толщину вдвое меньше.
Его удалось увидеть только с космических аппаратов.
Оно представляет собой снежно-ледяную глыбу с примесью замерзших газов и вкраплением мелких твердых частиц различного химического состава.

В 1986 году КА «Вега-2» прошел на расстоянии 8000 км от ядра кометы Галлея, а КА «Джотто» – на расстоянии 600 км.

«Вега»

«Джотто»

Ядро кометы Галлея

Несмотря на внушительные размеры хвоста, который может превышать в длину 100 млн км, и головы, которая по

Слайд 34Предполагается, что общее число комет в Солнечной системе превышает десятки

миллиардов.
Считается, что Солнечная система окружена одним или даже несколькими

облаками комет, которые движутся вокруг Солнца на расстояниях, которые в тысячи и десятки тысяч раз больше, чем расстояние до самой дальней планеты Нептун.
Предполагается, что общее число комет в Солнечной системе превышает десятки миллиардов. Считается, что Солнечная система окружена одним

Слайд 35Метеоры и болиды
Явление сгорания метеорного тела в атмосфере планеты называется

метеором. Метеор – это кратковременная вспышка, след от сгорания проходит

через несколько секунд.
За сутки в атмосфере Земли сгорает около 100000000 метеорных тел.
Метеоры и болидыЯвление сгорания метеорного тела в атмосфере планеты называется метеором. Метеор – это кратковременная вспышка, след

Слайд 36Если следы метеоров продолжить назад, то они пересекутся в одной

точке, называемой радиантом метеорного потока

Если следы метеоров продолжить назад, то они пересекутся в одной точке, называемой радиантом метеорного потока

Слайд 37Исключительно редко метеорные тела бывают сравнительно больших размеров, в этом

случае говорят, что наблюдают болид. Очень яркие болиды видны и

днём
Исключительно редко метеорные тела бывают сравнительно больших размеров, в этом случае говорят, что наблюдают болид. Очень яркие

Слайд 38Метеориты
Если метеорное тело достаточно большое и не смогло полностью сгореть

в атмосфере при падении, то оно выпадает на поверхность планеты.

Такие упавшие на Землю или другое небесное тело метеорные тела называют метеоритами.
МетеоритыЕсли метеорное тело достаточно большое и не смогло полностью сгореть в атмосфере при падении, то оно выпадает

Слайд 39Самые массивные метеорные тела, имеющие большую скорость, выпадают на поверхность

Земли с образованием кратера.

Самые массивные метеорные тела, имеющие большую скорость, выпадают на поверхность Земли с образованием кратера.

Слайд 40В зависимости от химического состава метеориты подразделяются на каменные (85 %),

железные (10 %) и железо-каменные метеориты (5 %).

В зависимости от химического состава метеориты подразделяются на каменные (85 %), железные (10 %) и железо-каменные метеориты (5 %).

Слайд 41Межпланетное пространство не пусто. В Солнечной системе достаточно много мелкой

межпланетной пыли. Её запасы всё время пополняются вследствие разрушения комет,

столкновений астероидов и т. п. Кроме того, далеко за орбиту Плутона проникает солнечный ветер - поток исходящих от Солнца частиц. Концентрация газа и пыли в Солнечной системе существенно выше, чем в межзвёздном пространстве.
Межпланетное пространство не пусто. В Солнечной системе достаточно много мелкой межпланетной пыли. Её запасы всё время пополняются

Слайд 42Вопросы (с.128)
Как отличить при наблюдениях астероид от звезды?
Какова форма большинства

астероидов? Каковы примерно их размеры?
Чем обусловлено образование хвостов комет?


В каком состоянии находится вещество ядра кометы; ее хвоста?
Может ли комета, которая периодически возвращается к Солнцу, оставаться неизменной?
Вопросы (с.128)Как отличить при наблюдениях астероид от звезды?Какова форма большинства астероидов? Каковы примерно их размеры? Чем обусловлено

Слайд 43Домашнее задание
1) § 20 (п.1-3).
2) Упражнение 16, №1-4 (с.128).

№1. После захода Солнца на западе видна комета. Как

относительно горизонта направлен ее хвост?
№2. Какова большая полуось орбиты кометы Галлея, если период ее обращения 76 лет?
№3. Сравните причины свечения планеты и кометы. Какие различия в их спектрах обусловлены этими причинами?
№4. Орбиты двух комет лежат в плоскости земной орбиты, наименьшие их расстояния от Солнца составляют 0,5 и 2 а. е. Каждая из комет имеет на этом расстоянии хвост длиной 150 млн км. Могут ли эти кометы своим хвостом «зацепить» Землю? Полезно сделать чертеж.

Домашнее задание1) § 20 (п.1-3). 2) Упражнение 16, №1-4 (с.128).  №1. После захода Солнца на западе

Слайд 44Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 кл. : учебник/ Б.А.

Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. - М.: Дрофа, 2013. – 238с
CD-ROM «Библиотека электронных

наглядных пособий «Астрономия, 9-10 классы». ООО «Физикон». 2003
http://img01.lavanguardia.com/2013/01/23/Imagen-virtual-de-un-cinturon-_54363016001_54028874188_960_639.jpg
https://www.techpowerup.com/img/12-12-16/144a.jpg
https://newstut.ru/uploads/posts/2016-12/148287027811482869456233639f2418bba8c9bbf4b96804562552-600x480.jpeg
http://www.ilginchaber.com/images/haberler/goktasi_uzerinde_esrarengiz_yapilar_bulundu_h971.jpg
https://www.howitworksdaily.com/wp-content/uploads/2015/06/phas_jpl_960.jpg
http://elementy.ru/images/eltpub/asteroids_2_600.jpg
http://elementy.ru/images/eltpub/asteroids_1_600.jpg
http://cometasite.ru/wp-content/uploads/2011/08/pallada-300x215.jpg
https://www.howitworksdaily.com/wp-content/uploads/2015/06/Meteor-Crater-1024x768.jpg
https://media.giphy.com/media/12o1EZKmj4fT0Y/giphy.gif
http://college.ru/astronomy/course/content/chapter4/section11/paragraph2/images/04110205.jpg
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/54/69230_hermes_orbit_on_01_jan_2009.gif
http://s3.amazonaws.com/digitaltrends-uploads-prod/2016/02/asteroid-1200x0.jpg
http://www.nt-magazine.ru/nt/sites/default/files/ImagesNT/2_2013/0213_51.jpg
http://www.impactlab.net/wp-content/uploads/2009/03/shoemaker-levy_9_comet.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Edmund_Halley.gif/330px-Edmund_Halley.gif
http://images.astronet.ru/pubd/2004/08/10/0001198967/sl9gevol_hst.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Tunguska.png
https://qph.ec.quoracdn.net/main-qimg-e94bc5e36898aa11cbcff0ff9794010d
http://v-kosmose.com/wp-content/uploads/2013/11/Sravnenie-razmerov-asteroidov.png
https://cdn1.img.ria.ru/images/49862/43/498624302.jpg
https://www.rutvet.ru/sites/default/files/photos/df5e90ad2896c4f72ba455549e6727fc.jpg
http://inoplanetyanin.ru/wp-content/uploads/2015/12/img23.jpg
http://earth-chronicles.com/wp-content/uploads/2016/11/468775a-f1.2-601x480.jpg
http://universo-segreto.myblog.it/images/fascia-di-kuiper.jpg
http://go2mars.info/wp-content/uploads/2012/12/karlilisvg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/ThePlutinos_Size_Albedo_Color2_ru.svg/300px-ThePlutinos_Size_Albedo_Color2_ru.svg.png
http://www.liveastrology.org/images/kometa_1577.jpg
http://earth-chronicles.ru/Publications_4/71/2889.jpg
http://img.fotodom.ru/BR01-0276.jpg?size=l
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8a39183d-24eb-6a00-e907-c9c52f42c9d1/objects/2002.jpg
http://www.mrmyrtuesclassroom.com/uploads/2/1/8/6/21868682/2619560_orig.jpg
http://ganymede.nmsu.edu/tharriso/ast110/halley_orbit-top.gif
https://www.q-files.com/images/pages/images/427/solar-system-1.jpg
http://e-libra.ru/files/books/2017/07/28/376600/i_204.jpg
http://works.tarefer.ru/works/7/100077/pics/image004.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Giotto_spacecraft.jpg/330px-Giotto_spacecraft.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Vega_model_-_Udvar-Hazy_Center.JPG/330px-Vega_model_-_Udvar-Hazy_Center.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Halley%27s_Comet_2.jpg
http://www.esa.int/var/esa/storage/images/esa_multimedia/images/2011/03/comet_halley_s_nucleus_as_seen_by_giotto/9632510-3-eng-GB/Comet_Halley_s_nucleus_as_seen_by_Giotto_large.jpg
http://www.nt-magazine.ru/nt/sites/default/files/ImagesNT/1_2008/0108_27.jpg
http://mostinfo.su/most/rasseyannij-disk-most.jpg
http://bse.sci-lib.com/a_pictures/22/00/201682516.jpg
Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 кл. : учебник/ Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. - М.: Дрофа, 2013. –

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