Разделы презентаций


Обманчивые точки на небе

Содержание

Млечный Путь

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Обманчивые точки на небе

Обманчивые точки на небе

Слайд 2Млечный Путь

Млечный Путь

Слайд 4Солнечная система (масштабы не соблюдены)

Солнечная система (масштабы не соблюдены)

Слайд 5Сравнительные размеры тел Солнечной системы

Сравнительные размеры тел Солнечной системы

Слайд 6Состав
Средняя плотность
Плотность в центре
Давление в центре
Температура в центре
Масса
Средний диаметр
Объём
Н (73,46

%), Не (24,85 %)
1400 кг/м³
150 000 кг/м³
2,2 ·

1016 Па
~13 500 000 К
2 ∙ 1030 кг
1,4 · 109 м (109D⊕)
1,4 · 1027 м3 (1 301 019V⊕)

Состав и строение Солнца

(333 000М⊕)

СоставСредняя плотностьПлотность в центреДавление в центреТемпература в центреМассаСредний диаметрОбъёмН (73,46 %), Не (24,85 %)1400 кг/м³ 150 000

Слайд 8Звёздное небо

Звёздное небо

Слайд 9Звёздное небо

Звёздное небо

Слайд 10Звёздное небо

Звёздное небо

Слайд 11Снизу вверх: Меркурий, Венера, Юпитер

Снизу вверх: Меркурий, Венера, Юпитер

Слайд 13«Странник»

«Странник»

Слайд 14«Странник»

«Странник»

Слайд 15Глизе-229

Глизе-229

Слайд 17Глизе-229

Глизе-229

Слайд 18Глизе-229 В

Глизе-229 В

Слайд 19Коричневый карлик (вид с гипотетической планеты с расстояния около 3

млн км)

Коричневый карлик (вид с гипотетической планеты с расстояния около 3 млн км)

Слайд 20Коричневые карлики —
субзвёздные объекты, размеры которых сопоставимыми с размерами Юпитера,

а температура не превышает 2000 К.

Коричневые карлики —субзвёздные объекты, размеры которых сопоставимыми с размерами Юпитера, а температура не превышает 2000 К.

Слайд 21В коричневых карликах протекают термоядерные реакции ядерного синтеза на ядрах

лёгких элементов (дейтерия, лития, бериллия, бора).
Обманчивые точки
на небе

В коричневых карликах протекают термоядерные реакции ядерного синтеза на ядрах лёгких элементов (дейтерия, лития, бериллия, бора).Обманчивые точкина

Слайд 22Считается, что на коричневые карлики приходится большая часть звёзд в

космосе.

Считается, что на коричневые карлики приходится большая часть звёзд в космосе.

Слайд 23Тёмная материя —
гипотетическая форма материи, которая, возможно, состоит из элементарных

частиц, слабо взаимодействующих с обычным веществом.
Обманчивые точки на небе
Барионная материя
Тёмная

энергия
(68,3 %)

Тёмная материя
(26,8 %)

4,9 %

Тёмная материя —гипотетическая форма материи, которая, возможно, состоит из элементарных частиц, слабо взаимодействующих с обычным веществом.Обманчивые точки

Слайд 26Нейтронная звезда —
космическое тело, состоящее в основном из нейтронной сердцевины,

покрытой сравнительно тонкой (∼1 км) корой.

Нейтронная звезда —космическое тело, состоящее в основном из нейтронной сердцевины, покрытой сравнительно тонкой (∼1 км) корой.

Слайд 27Сравнительные размеры Земли и нейтронной звезды

Сравнительные размеры Земли и нейтронной звезды

Слайд 28Задача. Оцените плотность вещества нейтронной звезды PSR J1614-2230, если её

радиус равен 13 км, а масса в 2 раза больше

массы Солнца (масса Солнца равна 2 ∙ 1030 кг).

РЕШЕНИЕ

ДАНО

ОТВЕТ: плотность вещества нейтронной звезды PSR J1614-2230 составляет 4,3 · 1026 кг/м3.

Плотность вещества звезды:

Объём звезды:

Задача. Оцените плотность вещества нейтронной звезды PSR J1614-2230, если её радиус равен 13 км, а масса в

Слайд 30Магнитные поля нейтронных звёзд могут достигать 1011 Тл.

Магнитные поля нейтронных звёзд могут достигать 1011 Тл.

Слайд 31Сотрудники Национальной лаборатории сильных магнитных полей

Сотрудники Национальной лаборатории сильных магнитных полей

Слайд 32Среднее магнитное поле Солнца составляет несколько десятков Тл.

Среднее магнитное поле Солнца составляет несколько десятков Тл.

Слайд 33Магнетар —
нейтронная звезда, обладающая исключительно сильным магнитным полем (до 1011

Тл).

Магнетар —нейтронная звезда, обладающая исключительно сильным магнитным полем (до 1011 Тл).

Слайд 34Магнетар
в представлении художника

Магнетар в представлении художника

Слайд 35Сравнительные размеры нейтронной звезды Паруса X-1

Сравнительные размеры нейтронной звезды Паруса X-1

Слайд 36«Экзотическое» свойство нейтронных звёзд:
если посмотреть на нейтронную звезду под любым

углом, то из-за релятивистского отклонения света видно более половины поверхности.
Обманчивые

точки на небе
«Экзотическое» свойство нейтронных звёзд:если посмотреть на нейтронную звезду под любым углом, то из-за релятивистского отклонения света видно

Слайд 38Нейтронные звёзды — «скелеты» некогда живших звёзд.

Нейтронные звёзды — «скелеты» некогда живших звёзд.

Слайд 40Звезда Ван Маанена
в представлении художника

Звезда Ван Мааненав представлении художника

Слайд 41Белые карлики —
проэволюционировавшие звёзды, лишённые собственных источников термоядерной энергии.

Белые карлики —проэволюционировавшие звёзды, лишённые собственных источников термоядерной энергии.

Слайд 42Сравнительные размеры белого карлика и Земли

Сравнительные размеры белого карлика и Земли

Слайд 43Красный карлик —
маленькая и относительно холодная звезда главной последовательности, имеющая

спектральный класс М или поздний К.

Красный карлик —маленькая и относительно холодная звезда главной последовательности, имеющая спектральный класс М или поздний К.

Слайд 45Самая чёткая фотография Проксимы Центавра, снятая космическим телескопом «Хаббл»

Самая чёткая фотография Проксимы Центавра, снятая космическим телескопом «Хаббл»

Слайд 46Сравнительные размеры красного карлика и Солнца

Сравнительные размеры красного карлика и Солнца

Слайд 47L
T, К
Солнце 1
10−2
0,1
10−3
10−4
10−5
10
102
103
104
105
106
30 000
10 000
6000
3000
F
Диаграмма Герцшпрунга — Рассела
Главная последовательность
Яркие гиганты
Гиганты
Сверхгиганты
Субгиганты
Белые

карлики

LT, КСолнце 110−20,110−310−410−51010210310410510630 00010 00060003000FДиаграмма Герцшпрунга — РасселаГлавная последовательностьЯркие гигантыГигантыСверхгигантыСубгигантыБелые карлики

Слайд 48В недрах красных карликов протекают классические протонные реакции синтеза.

В недрах красных карликов протекают классические протонные реакции синтеза.

Слайд 49Проксима Центавра

Проксима Центавра

Слайд 50Примерно так будет выглядеть поверхность Земли через 3,5 млрд лет.

Примерно так будет выглядеть поверхность Земли через 3,5 млрд лет.

Слайд 51Авторское представление об экзопланете, обращающейся вокруг Проксимы Центавра

Авторское представление об экзопланете, обращающейся вокруг Проксимы Центавра

Слайд 53Жёлтый карлик —
класс небольших звёзд главной последовательности, имеющих массу от

0,8 до 1,2 массы Солнца.

Жёлтый карлик —класс небольших звёзд главной последовательности, имеющих массу от 0,8 до 1,2 массы Солнца.

Слайд 56Красный гигант —
звезда поздних спектральных классов с высокой светимостью и

протяжёнными оболочками.

Красный гигант —звезда поздних спектральных классов с высокой светимостью и протяжёнными оболочками.

Слайд 57Снимок Бетельгейзе, полученный с помощью телескопа ALMA

Снимок Бетельгейзе, полученный с помощью телескопа ALMA

Слайд 60Голубой сверхгигант —
молодая горячая массивная звезда спектрального класса O или

B с массой 10—50 масс Солнца и светимостью в тысячи

и десятки тысяч раз выше солнечной.
Голубой сверхгигант —молодая горячая массивная звезда спектрального класса O или B с массой 10—50 масс Солнца и

Слайд 61Сравнительные размеры Альнитака и Солнца

Сравнительные размеры Альнитака и Солнца

Слайд 62Продолжительность жизни голубых сверхгигантов составляет 10—50 млн лет.

Продолжительность жизни голубых сверхгигантов составляет 10—50 млн лет.

Слайд 63Ригель и туманность IC 2118, которую он освещает

Ригель и туманность IC 2118, которую он освещает

Слайд 64Некоторые голубые сверхгиганты находятся в определённой фазе процесса «умирания».

Некоторые голубые сверхгиганты находятся в определённой фазе процесса «умирания».

Слайд 66Антарес в представлении художника

Антарес в представлении художника

Слайд 67Фотография поверхности Антареса, полученная телескопом VLTI

Фотография поверхности Антареса, полученная телескопом VLTI

Слайд 69Сравнительные размеры UY Щита и Солнца

Сравнительные размеры UY Щита и Солнца

Слайд 71Что бы облететь VY Большого Пса
на самолёте со скоростью 4500

км/ч понадобится около 220 лет.
Чтобы облететь UY Щита
на самолёте со

скоростью 4500 км/ч, понадобится более 220 лет.
Что бы облететь VY Большого Псана самолёте со скоростью 4500 км/ч понадобится около 220 лет.Чтобы облететь UY

Слайд 72Сравнительные размеры некоторых звёзд
1
2
3
4

Сравнительные размеры некоторых звёзд1234

Слайд 74Протозвезда
Протозвезда
Протозвезда
Протозвезда
Протозвезда
Протозвезда
Протозвезда
Голубой гипергигант
Голубой гипергигант
Голубой

супергигант
Голубой супергигант
Жёлтый карлик
Красный карлик
Коричневый карлик
Сверхновая
Чёрная дыра
Сверхновая (тип II)
Красный гигант
Красный гигант
Красный

карлик

Коричневый карлик

Чёрная дыра

Голубой гигант

Сверхновая (тип II)

Нейтронная
звезда

Планетарная
туманность

Белый
карлик

Белый
карлик

Сверхновая
(тип I)

Протозвезда Протозвезда Протозвезда Протозвезда Протозвезда Протозвезда Протозвезда Голубой гипергигантГолубой гипергигантГолубой супергигантГолубой супергигантЖёлтый карликКрасный карликКоричневый карликСверхноваяЧёрная дыраСверхновая (тип

Слайд 76Долгое время предполагалось, что масса звёзд не может превышать
150 масс

Солнца.
Обманчивые точки на небе

Долгое время предполагалось, что масса звёзд не может превышать150 масс Солнца.Обманчивые точки на небе

Слайд 79Слева направо:
красный карлик, Солнце, голубой гигант и R136a1

Слева направо:красный карлик, Солнце, голубой гигант и R136a1

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