Слайд 1Тема: Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в
развитии цивилизации.
Особенности астрономических методов исследования. Телескопы, принцип их работы.
Слайд 2Слово "астрономия" происходит от греческого: astron - звезда и nomos - закон.
Слайд 3АСТРОНОМИЯ – это наука, изучающая движение, строение, происхождение и развитие
небесных тел и их систем.
Слайд 4Астрономия является одной из древнейших наук, истоки которой относятся к
каменному веку (VI-III тысячелетия до н.э.)
Слайд 6. Обсерваторией называют специальное сооружение, которое позволяет наблюдать различные астрономические, а
иногда и земные явления с помощью большого телескопа
Слайд 7С самых древних времен развитие астрономии и математики тесно связаны
между собой.
Астрономия является кладовой математических задач.
Слайд 8Первые измерения радиуса земного шара были проведены в III веке
до н.э. на основе астрономических наблюдений за высотой Солнца в
полдень.
Слайд 9Деление окружности на 360 град. имеет астрономическое происхождение: оно возникло
тогда, когда считалось, что продолжительность года равна 360 суткам, а
Солнце в своем движении вокруг Земли каждые сутки делает один шаг - градус.
Слайд 10Создатель дифференциального и интегрального исчислений.
Сформулированный им же закон всемирного
тяготения открыл возможность применения этих математических методов для изучения и
движения планет и других тел Солнечной системы.
И. Ньютон
Слайд 11Французский ученый Камиль Фламмарион
Астрономия — это основа общего образования,
и без этой науки человек никогда не знал бы, какое
место он занимает во Вселенной.
Слайд 12Иммануил Кант немецкий философ в 1747–55
Разработал космогоническую гипотезу происхождения Солнечной
системы из первоначальной туманности
Слайд 1318-19 века
Период накопления данных о:
Солнечной системе
Галактике
физической природе звезд, Солнца, планет
и др. космических телах
Слайд 1420 век
Представление об эволюции Вселенной
Исследование спектров галактик
Хаббл (1929) обнаружил
общее расширение Вселенной
Открытие спектрального анализа и его применение в астрономии
Появление нового раздела науки о Вселенной – астрофизики.
1
2
3
4
5
Слайд 15В 21 в. три Нобелевские премии по физике были присуждены
учёным за исследования по астрономии и космологии.
Слайд 16Сферическая астрономия
Наука астрономия состоит из следующих разделов:
Звездная астрономия
Небесная механика
астрофизика
Практическая астрономия
Внегалактическая
астрономия
космогония
космология
Слайд 17компьютеры
Управление телескопами
В астрономии применяют
Исследование эволюции планет, звезд и галактик
до
Ракетная техника
позволила
Выход
в космическое пространство
Слайд 19Земля со своим спутником Луной, другие планеты и их спутники
кометы и малые планеты обращаются вокруг Солнца. Все эти тела
составляют Солнечную систему.
Солнце и все другие звезды, видимые на небе, входят в огромную звездную систему – нашу Галактику
Во Вселенной существует множество других Галактик подобных нашей
1
2
3
Слайд 20Расположение и движение галактик определяет строение и структуру Вселенной в
целом.
Невооруженным глазом можно увидеть три ближайшие галактики:
две – в Южном полушарии, с территории России одну – туманность Андромеды.
Между звездами в галактиках и между галактиками находится очень разреженное вещество в виде газа, пыли, отдельных молекул, атомов и ионов, атомных ядер и элементарных частиц
4
5
6
Слайд 21Особенности астрономии
и ее методов
Слайд 22Наблюдения – основной источник информации в астрономии.
Эта первая особенность астрономии
отличает ее от других естественных наук.
Слайд 23Вторая особенность: продолжительность целого ряда изучаемых в астрономии явлений (от
сотен до миллионов и миллиардов лет)
Третья особенность: необходимость указать положение небесных тел в пространстве (их координаты) и невозможностью сразу указать, какое из них находится ближе, а какое дальше от нас.
Слайд 24 Небесная сфера — это воображаемая сфера произвольного радиуса, центр которой
в зависимости от решаемой задачи совмещается с той или иной
точкой пространства.
Слайд 25Созвездие Большой Медведицы
Угловое расстояние между двумя крайними
звездами (α и β) составляет около 50, а от α
Большой Медведицы до α Малой Медведицы (Полярной звезды) - в 5 раз больше - примерно 250.
Слайд 26Также оценку угловым расстояниям можно дать и с помощью пальцев
вытянутой руки.
Слайд 27Только два объекта на небе — Солнце и Луну —
мы видим как диски
Слайд 28Основные точки, линии и плоскости небесной сферы.
Слайд 29 Прямая, проходящая через центр небесной сферы и совпадающая
с направлением нити отвеса в месте наблюдения, называется отвесной или вертикальной
линией.
Слайд 30Верхняя точка называется зенитом и обозначается буквой Z.
Нижняя точка, противоположная зениту
— это надир, который обозначается буквой Z’.
Большой круг небесной сферы, проходящий через
зенит, светило и надир, называется кругом высоты, вертикальным кругом или просто вертикалом светила.
Слайд 31Высота светила отсчитывается по окружности, проходящей через зенит и светило
М, и выражается длиной дуги этой окружности от горизонта до
светила.
Эту дугу и соответствующий ей угол принято обозначать буквой h.
Высота светила, которое находится в зените, равна 900, на горизонте - 00.
Слайд 32Зенитное расстояние (z) — это длина дуги вертикального круга от
зенита до светила.
Отсчитывается оно в пределах от 0
до 180o к надиру.
Слайд 33Положение светила относительно сторон горизонта указывает его вторая координата -
азимут, обозначаемая буквой А.
Азимут отсчитывается от точки юга в
направлении хода часовой стрелки от 0 до 360o.
Слайд 34Методы астрономии используются для:
определения точного времени
географических координат
В навигации
В космонавтике
В
авиации
В картографии
В геодезии
Слайд 35Основным инструментом астрономических исследований являются телескопы.
Термин телескоп произошёл от двух
греческих слов, которые в переводе означают «далеко» и «смотрю».
Слайд 37Типы оптических телескопов:
линзовые (рефракторы)
зеркальные (рефлекторы)
зеркально-линзовые
1
2
3
Слайд 38 Принцип действия оптического телескопа зависит от его типа,
однако все они ориентированы на то, чтобы:
собрать как можно
больше света, приходящего от небесных светил,
создать их изображения
сконцентрировать световые лучи на приемнике лучистой энергии.
Слайд 39Чем более слабые объекты дает возможность увидеть телескоп, тем больше
его проницающая сила.
Возможность различать мелкие детали характеризует разрешающую способность телескопа
Эти
характеристики телескопа зависят от диаметра его объектива.
Слайд 40Если расстояние между изображениями двух звезд меньше размера самого изображения,
то они сливаются в одно.
Вследствие дифракции изображение звезды будет не
точкой, а ярким пятном – дифракционным диском, угловой диаметр которого равен:
λ- длина световой волны, D – диаметр объектива телескопа, 206265 – число секунд в радиане
Слайд 41Даваемое телескопом увеличение вычисляется по следующей формуле:
F - фокусное расстояние
объектива,
f - фокусное расстояние окуляра.
Г = F/f
Слайд 42Космический телескоп Хаббл
Обращается вокруг Земли на высоте около 600 км
«Хаббл»
обнаружил:
2 новых спутника Плутона
Обширную галактику в очень молодой Вселенной
Спутник
с массой планеты у коричневого карлика, весящего ненамного больше самой планеты.
1
2
3
Слайд 44В октябре 2018 года с помощью ракеты «Ариан-5» планируется к
запуску космический телескоп имени Джеймса Уэбба с диаметром главного зеркала
6.5 метра. Он будет работать в точке Лагранжа в оптическом и инфракрасном диапазонах, значительно превосходя по возможностям космический телескоп имени Хаббла.