Разделы презентаций


Пояс астероидов

Своеобразной предысторией начала изучения пояса астероидов можно считать открытие зависимости, приблизительно описывающей расстояния планет от Солнца, получившей название правила Тициуса — Боде:an = (0,4 + 0,3 * 2n-1)где n — порядковый номер планеты.Впервые

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Пояс астероидов

Пояс астероидов

Слайд 2Своеобразной предысторией начала изучения пояса астероидов можно считать открытие зависимости,

приблизительно описывающей расстояния планет от Солнца, получившей название правила Тициуса —

Боде:

an = (0,4 + 0,3 * 2n-1)

где n — порядковый номер планеты.
Впервые оно было сформулировано и опубликовано немецким физиком и математиком

Иоганном Тициусом в 1766 году.
Своеобразной предысторией начала изучения пояса астероидов можно считать открытие зависимости, приблизительно описывающей расстояния планет от Солнца, получившей

Слайд 3С открытием Нептуна в 1846 году правило Тициуса — Боде оказалось

полностью дискредитированным в глазах учёных.

С открытием Нептуна в 1846 году правило Тициуса — Боде оказалось полностью дискредитированным в глазах учёных.

Слайд 5Планеты-гиганты и Плутон

Планеты-гиганты  и Плутон

Слайд 6Пояс астероидов — область Солнечной системы, расположенная между орбитами Марса и

Юпитера,
являющаяся местом скопления множества объектов всевозможных размеров, преимущественно неправильной

формы, называемых астероидами или малыми планетами.

Эту область также часто называют главным поясом астероидов или просто главным поясом, подчёркивая тем самым её отличие от других подобных областей скопления малых планет, таких как пояс Койпера за орбитой Нептуна, а также скопления объектов рассеянного диска или облака Оорта.
Пояс астероидов — область Солнечной системы, расположенная между орбитами Марса и Юпитера, являющаяся местом скопления множества объектов всевозможных

Слайд 8Суммарная масса главного пояса равна примерно 4% массы Луны.

Больше

половины её сосредоточено в четырёх крупнейших объектах:
Церера, Паллада, Веста

и Гигея .

Их средний диаметр составляет более 400 км, а самый крупный из них, Церера,
единственная в главном поясе карликовая планета, имеет диаметр более 950 км.
Суммарная масса главного пояса равна примерно 4% массы Луны. Больше половины её сосредоточено в четырёх крупнейших объектах:

Слайд 9Церера (Ceres)
Экваториальный радиус - 487,3 ± 1.8 км
Полярный радиус - 454,7 ± 1.6 км
Масса (m) -

9,43 ± 0,07×1020

Церера (Ceres)Экваториальный радиус - 487,3 ± 1.8 км Полярный радиус - 454,7 ± 1.6 кмМасса (m) - 9,43 ± 0,07×1020

Слайд 10Паллада (Pallas)
Диаметр - 532 км (582 × 556 × 500)

км3
Масса - 2,06×1020 кг
Плотность - 2,7 г/см³

Паллада (Pallas)Диаметр - 532 км (582 × 556 × 500) км3Масса - 2,06×1020 кгПлотность - 2,7 г/см³

Слайд 11 Веста (Vesta)
Диаметр - 530 км (578 × 560 ×

458) км3
Масса - 2,59×1020 кг
Плотность – 3,5 г/см³

Веста (Vesta)Диаметр - 530 км (578 × 560 × 458) км3Масса - 2,59×1020 кгПлотность – 3,5

Слайд 12Гигея (Hygiea)
Диаметр – 407,12 км
Масса - 9,03×1019 кг
Плотность -

2,56 г/см³

Гигея (Hygiea)Диаметр – 407,12 км Масса - 9,03×1019 кгПлотность - 2,56 г/см³

Слайд 14Сопоставление размеров крупных астероидов с Луной
1 – Церера 2 – Паллада 3

– Юнона 4 – Веста 5 – Астрея 6 – Геба 7 – Ирида 8

– Флора 9 – Метида 10 - Гигея
Сопоставление размеров крупных астероидов  с Луной1 – Церера 2 – Паллада 3 – Юнона 4 –

Слайд 19Centaur

Centaur

Слайд 21Mathilde

Mathilde

Слайд 26MN-4 Apophis

MN-4 Apophis

Слайд 27Braille

Braille

Слайд 28Itokawa

Itokawa

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