Разделы презентаций


Санкт-Петербург Невский район Строение и эволюция Вселенной

Содержание

Взаимосвязь человека и Вселенной

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Санкт-Петербург Невский район Строение и эволюция Вселенной
Учитель физики Боровская Елена Михайловна

Санкт-Петербург Невский район  Строение и эволюция ВселеннойУчитель физики Боровская Елена Михайловна

Слайд 2Взаимосвязь человека и Вселенной

Взаимосвязь человека и Вселенной

Слайд 3Конечность и бесконечность Вселенной,

парадоксы классической космологии

Различные представления о строении и эволюции Вселенной у разных народов, живущих на Земле до нашей эры

Конечность и бесконечность Вселенной,

Слайд 4Конечность и бесконечность Вселенной,

парадоксы

классической космологии

Различные представления о строении и эволюции Вселенной

Конечность и бесконечность Вселенной,

Слайд 5Конечность и бесконечность Вселенной,

парадоксы

классической космологии

Различные представления о строении и эволюции Вселенной

Конечность и бесконечность Вселенной,

Слайд 6Конечность и бесконечность Вселенной,

парадоксы классической космологии

Фотометрический парадокс (Генрих Ольберс, Германия, 1826 г.)

Т.к. в бесконечной однородной и изотропной статичной Вселенной число звёзд стремит-ся к бесконечности, а с поверхности Земли любой наблюдатель при этом может смотреть только в каком-то определённом направлении, и его луч зрения в итоге обязательно попа-дает в какую-нибудь звезду, то логично предположить, что всё небо тогда должно быть покрыто дисками звёзд разных угловых размеров; причём звёздных дисков с меньшими угловыми размерами будет больше

Конечность и бесконечность Вселенной,

Слайд 7Конечность и бесконечность Вселенной,

парадоксы классической космологии

Фотометрический парадокс (Генрих Ольберс, Германия, 1826 г.)

Если предположить, что все звёзды подобны Солнцу, то любой участок неба в этой связи должен быть таким же ярким, как и солнечный диск, но в реальности это не так, по-тому что в ночное время суток темно; а если бы Вселенная была конечной, то число звёзд в такой Вселенной тоже было бы конечным, и тогда небо не смогло бы быть столь ярким; но в этой ситуации предположение о конечности Вселенной противоречит наблюдаемому рав-номерному распределению звёзд в ней, что в соответствии с законом всемирного тяготения И. Ньютона в ограниченной конечной Вселенной должны в итоге сконцентрироваться в одном локальном месте

Конечность и бесконечность Вселенной,

Слайд 8Конечность и бесконечность Вселенной,

парадоксы классической космологии

Фотометрический парадокс (Генрих Ольберс, Германия, 1826 г.)

Причины отсутствия фотометрического парадокса:
1. конечность объёма наблюдаемой звёздной Вселенной; 2. потеря энергии фотонами, т.к.:

Генрих Ольберс, Германия, 1758-1840

Конечность и бесконечность Вселенной,

Слайд 9Конечность и бесконечность Вселенной,

парадоксы классической космологии

Фотометрический парадокс (Генрих Ольберс, Германия, 1826 г.)

Красное смещение

Конечность и бесконечность Вселенной,

Слайд 10Конечность и бесконечность Вселенной,

парадоксы классической космологии

Фотометрический парадокс (Генрих Ольберс, Германия, 1826 г.)

Красное смещение

Космологическое (метагалак-тическое) красное смещение – это наблюдаемое для всех далёких источников (галакти-ки, квазары) понижение час-тот излучения, объясняемое как динамическое удаление этих источников друг от друга и, в частности, от нашей Га-лактики, т.е. как нестационар-ность (расширение) метага-лактики.

Конечность и бесконечность Вселенной,

Слайд 11Конечность и бесконечность Вселенной,

парадоксы классической космологии

Гравитационный парадокс (Хуго фон Зелигер, Германия, 1895 г.)

Конечность и бесконечность Вселенной,

Слайд 12Конечность и бесконечность Вселенной,

парадоксы классической космологии

Гравитационный парадокс (Хуго фон Зелигер, Германия, 1895 г.)

Т.к. в соответствии с законом И. Ньютона в бесконечной Вселенной, равномерно за-полненной веществом, нельзя точно рассчитать силу гравитации в любой её заданной точ-ке в связи с тем, что:

Конечность и бесконечность Вселенной,

Слайд 13Конечность и бесконечность Вселенной,

парадоксы классической космологии

Гравитационный парадокс (Хуго фон Зелигер, Германия, 1895 г.)

Конечность и бесконечность Вселенной,

Слайд 14Закон Эдвина Хаббла

Закон Эдвина Хаббла

Слайд 15Космологические модели Вселенной

Космологические модели Вселенной

Слайд 16Космологические модели Вселенной

Космологические модели Вселенной

Слайд 17Космологические модели Вселенной
Модель Георгия Антоновича Гамова

Космологические модели ВселеннойМодель Георгия Антоновича Гамова

Слайд 18Космологические модели Вселенной
Модель Георгия Антоновича Гамова

Космологические модели ВселеннойМодель Георгия Антоновича Гамова

Слайд 19Космологические модели Вселенной
Реликтовое излучение

Космологические модели ВселеннойРеликтовое излучение

Слайд 20Космологические модели Вселенной
Реликтовое излучение

Космологические модели ВселеннойРеликтовое излучение

Слайд 21Космологические модели Вселенной
Реликтовое излучение
В 1960 г.

в Кроуфорд-Хилле, Холмдел (шт. Нью-Джерси, США) была построена ан-тенна для

приема радиосигналов, отражён-ных от спутника-баллона «Эхо». К 1963 г. для работы со спутником эта антенна была уже не нужна, и радиофизики Роберт Вудро Уилсон и Арно Элан Пензиас из лаборатории компании «Белл телефон» решили использо-вать её для радиоастрономических наблюде-ний. Антенна представляла собой 20-футо-вый рупор вместе с новейшим приёмным устройством, и в то время этот радиотелес-коп был самым чувствительным инструмен-том для измерения радиоволн. А. Пензиас и Р. Уилсон предполагали провести измерения радиоизлучения межзвёздной среды нашей Галактики на волне длиной 7,35 см и вообще не знали о теории горячей Вселенной и не планировали поиск реликтового излучения.
Космологические модели ВселеннойРеликтовое излучение    В 1960 г. в Кроуфорд-Хилле, Холмдел (шт. Нью-Джерси, США) была

Слайд 22Космологические модели Вселенной
Реликтовое излучение
Восстановленная карта (панорама)

анизотропии (однородности) реликтового излуче-ния с исключённым изображением Галактики, изображением радиоисточников

и изображе-нием дипольной анизотропии. Красные цвета означают более горячие области, а синие цвета — более холодные области (по данным спутника WMAP)
Космологические модели ВселеннойРеликтовое излучение    Восстановленная карта (панорама) анизотропии (однородности) реликтового излуче-ния с исключённым изображением

Слайд 23Космологические модели Вселенной
Реликтовое излучение
В результате наблюдений очевидно, что реликтовое излучение

не связано ни с какими из-вестными небесными телами и их

системами, оно равномерно заполняет видимую Вселен-ную, характеризуя горячее и сверхплотное состояние вещества в начале расширения Все-ленной; поэтому это излучение так и называется – реликтовым, т.е. оставшимся от началь-ных этапов эволюции Вселенной
Космологические модели ВселеннойРеликтовое излучениеВ результате наблюдений очевидно, что реликтовое излучение не связано ни с какими из-вестными небесными

Слайд 24Космологические модели Вселенной
Метагалактика

Космологические модели ВселеннойМетагалактика

Слайд 25Космологические модели Вселенной
Метагалактика
– это изображение метагалактики в логарифмическом масштабе, где

в центре находится Солнечная система, далее наша галактика – Млечный

Путь, затем соседние и дальние га-лактики, крупномасштабная структура Вселенной и реликтовое излучение, по краю изоб-ражена невидимая плазма Большого взрыва
Космологические модели ВселеннойМетагалактика– это изображение метагалактики в логарифмическом масштабе, где в центре находится Солнечная система, далее наша

Слайд 26Модель расширяющейся Вселенной
Космологические модели Вселенной

Модель расширяющейся ВселеннойКосмологические модели Вселенной

Слайд 27Эволюция расширяющейся Вселенной
Космологические модели Вселенной

Эволюция расширяющейся ВселеннойКосмологические модели Вселенной

Слайд 28Эволюция расширяющейся Вселенной
Космологические модели Вселенной

Эволюция расширяющейся ВселеннойКосмологические модели Вселенной

Слайд 29Эволюция расширяющейся Вселенной
Космологические модели Вселенной

Эволюция расширяющейся ВселеннойКосмологические модели Вселенной

Слайд 30Космологические модели Вселенной
Будущее расширяющейся Вселенной

Космологические модели ВселеннойБудущее расширяющейся Вселенной

Слайд 31Похоже на Большой взрыв?
Занимаем ли мы особое место?
Космологические модели Вселенной
Гипотеза

о Большом взрыве

Похоже на Большой взрыв?Занимаем ли мы особое место?Космологические модели ВселеннойГипотеза о Большом взрыве

Слайд 32Космологические модели Вселенной
Вселенная как совокупность расширяющихся
сферических оболочек наблюдения

Космологические модели ВселеннойВселенная как совокупность расширяющихся сферических оболочек наблюдения

Слайд 33Космологические модели Вселенной
Основные термоядерные реакции в недрах звёзд

Космологические модели ВселеннойОсновные термоядерные реакции в недрах звёзд

Слайд 34Спасибо за внимание
Новых открытий, достижений и успехов

вам на уроках физики и астрономии!
Спасибо за вниманиеНовых открытий, достижений и успехов

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