Разделы презентаций


Введение в астрономию. Основы практической астрономии

Содержание

1. Что изучает астрономия. Возникновение астрономии. Астрономия [греч. astron-звезда,светило, nomos -закон] - наука о строении, движении, происхождении и развитии небесных тел, их систем и

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Введение в астрономию . Основы практической астрономии
Лекция №1

Введение в астрономию . Основы практической астрономииЛекция №1

Слайд 2 1. Что изучает астрономия. Возникновение астрономии. Астрономия [греч. astron-звезда,светило,

nomos -закон] - наука о строении, движении, происхождении и развитии

небесных тел, их систем и всей Вселенной в целом. Вселенная- максимально большая область пространства, включающая в себя все доступные для изучения небесные тела и их системы.
1. Что изучает астрономия. Возникновение астрономии.   Астрономия  [греч. astron-звезда,светило,   nomos -закон]

Слайд 3Потребность в астрономических знаниях диктовалась жизненной необходимостью:
Потребность счета времени, ведение

календаря.
Ориентация на местности, находить дорогу по звездам, особенно мореплавателям.


Любознательность – разобраться в происходящих явлениях.
Забота о своей судьбе, породившая астрологию.

Великолепный хвост кометы МакНота, 2007г

Падение болида, 2003г

Потребность в астрономических знаниях диктовалась жизненной необходимостью:Потребность счета времени, ведение календаря. Ориентация на местности, находить дорогу по

Слайд 4

Периоды развития астрономии :
Древнейший

I-й Античный мир (до Н.Э.)

II-й Дотелескопический (Н.Э. до 1610г)
Классический (1610 - 1900)
III-й Телескопический (до спектроскопии, 1610-1814гг)
IV-й Спектроскопический (до фотографии, 1814-1900гг)
V-й Современный (1900-н.в)

Разделы астрономии:
1. Практическая астрономия
2. Небесная механика
3. Сравнительная планетология
4. Астрофизика
5. Звездная астрономия
6. Космология
7. Космогония



2. Разделы астрономии. Связь с другими науками.

Периоды развития астрономии :Древнейший        I-й Античный мир (до Н.Э.)

Слайд 5Астрометрия – это раздел астрономии, изучающий видимое движение небесных тел.
Небесная

механика – это раздел астрономии, изучающий действительное движение небесных тел.
Астрофизика

– это раздел астрономии, изучающий природу небесных тел.

Космогония – это раздел астрономии, изучающий происхождение небесных тел.

Космология – это раздел астрономии, изучающий эволюцию (развитие) небесных тел.

Астрометрия – это раздел астрономии, изучающий видимое движение небесных тел.Небесная механика – это раздел астрономии, изучающий действительное

Слайд 6Связь астрономии с другими науками
1 - гелиобиология 2 - ксенобиология 3 -

космическая биология и медицина 4 - математическая география 5 - космохимия А -

сферическая астрономия Б - астрометрия В - небесная механика Г - астрофизика Д - космология Е - космогония Ж - космофизика

Физика Химия Биология

География и геофизика
История и обществознание Литература
Философия

Связь астрономии с другими науками1 - гелиобиология 2 - ксенобиология 3 - космическая биология и медицина 4

Слайд 7 3. Общие представления о масштабе и структуре Вселенной Вселенная- максимально

большая область пространства, включающая в себя все доступные для изучения

небесные тела и их системы. Реальный мир ,вероятно ,устроен так, что могут существовать другие вселенные с иными законами природы ,а физические постоянные могут иметь другие значения. Вселенная - уникальная всеобъемлющая система, охватывающая весь существующий материальный мир, безграничный в пространстве и бесконечный по разнообразию форм.

1 астрономическая единица = 149, 6 млн.км ~ 150 млн.км
1пк (парсек) = 206265 а.е. = 3,26 св. лет
1 световой год (св. год) - это расстояние, которое луч света со скоростью почти 300 000 км/с пролетает за 1 год и равен 9,46 миллионам миллионов километров!

3. Общие представления о масштабе и структуре Вселенной  Вселенная- максимально большая область пространства,

Слайд 8Космические системы
Солнечная система - Солнце и движущиеся вокруг тела (планеты,

кометы, спутники планет, астероиды). Солнце – самосветящееся тело, остальные тела,

как и Земля светят отраженным светом. Возраст СС ~ 5 млрд. лет. Таких звездных систем с планетами и другими телами
во Вселенной
огромное количество.
Нептун находится
на расстоянии
30 а.е.


Космические системыСолнечная система - Солнце и движущиеся вокруг тела (планеты, кометы, спутники планет, астероиды). Солнце – самосветящееся

Слайд 9Солнце как звезда
Вид Солнца в разных диапазонах электромагнитных волн

Солнце как звездаВид Солнца в разных диапазонах электромагнитных волн

Слайд 10 Одним из самых примечательных объектов звездного неба является Млечный Путь-часть

нашей Галактики. Древние греки называли его «молочный круг». Первые наблюдения

в телескоп ,проведенные Галилеем, показали, что Млечный Путь – это скопление очень далеких и слабых звезд. Видимые на небе звезды- это ничтожная доля звезд, входящих в состав галактик.
Одним из самых примечательных объектов звездного неба является Млечный Путь-часть нашей Галактики. Древние греки называли его

Слайд 11Так выглядит наша Галактика сверху диаметр около 30 кпк

Так выглядит наша Галактика сверху  диаметр около 30 кпк

Слайд 12Галактики- системы звезд, их скоплений и межзвездной среды. Возраст

галактик 10-15 млрд. лет

Галактики- системы звезд, их скоплений и межзвездной среды.  Возраст галактик  10-15 млрд. лет

Слайд 13Систематические астрономические наблюдения проводились тысячи лет назад
Солнечный камень древних ацтеков
Солнечная

обсерватория в Дели, Индия
Солнечные часы в обсерватории в Джайпуре

Систематические астрономические наблюдения проводились тысячи лет назадСолнечный камень древних ацтековСолнечная обсерватория в Дели, ИндияСолнечные часы в обсерватории

Слайд 14Древняя обсерватория Стоунхендж, Англия, построен в 19-15 веках до н.э.
Стоунхендж

(англ— «Каменная изгородь») — внесённое в список Всемирного наследия каменное

мегалитическое сооружение (кромлех) на Солсберийской равнине в графстве Уилтшир (Англия). Находится примерно в 130 км к юго-западу от Лондона.
Древняя обсерватория Стоунхендж, Англия, построен в 19-15 веках до н.э.Стоунхендж (англ— «Каменная изгородь») — внесённое в список

Слайд 154. Астрономические наблюдения и их особенности. Наблюдения – основной источник знаний

о небесных телах, процессах и явлениях происходящих во Вселенной

4. Астрономические наблюдения и их особенности. Наблюдения – основной источник знаний о небесных телах, процессах и явлениях

Слайд 16Особенности астрономических наблюдений
1. Пассивность
Человек
Небесные тела и их системы

Особенности астрономических наблюдений1. ПассивностьЧеловекНебесные тела и их системы

Слайд 17Особенности астрономических наблюдений
з
Т = 24 час
Т = 200 млн. лет
V

= 250 км/с
V = 20 км/с
Лира
Геркулес
(Апекс)
V = 30 км/с
С
2.

Движение Земли
Особенности астрономических наблюденийзТ = 24 часТ = 200 млн. летV = 250 км/сV = 20 км/сЛира Геркулес(Апекс)V

Слайд 18 C
B
h – высота светила над горизонтом
Больше

0 градусов h меньше 90 градусов
N
S
Юг
А – азимут
Больше 0

градусов А меньше 360 градусов

Особенности астрономических наблюдений

3. Большие расстояния до звезд.

h1 = B
h2 = C

C B h – высота светила над горизонтомБольше 0 градусов h меньше 90 градусовNSЮг А

Слайд 19Особенности астрономических наблюдений
4.Продолжительность изучаемых в астрономии явлений

Особенности астрономических наблюдений4.Продолжительность изучаемых в астрономии явлений

Слайд 20Наблюдения проводятся с помощью астрономических обсерваторий.

Первая обсерватория была создана в

4000 г. до н. э. в местечке Стоунхендж (Англия).

Наиболее известные

обсерватории РФ:

Главная астрономическая обсерватория Российской Академии наук – Пулковская (в Санкт – Петербурге);

Специальная астрофизическая обсерватория (на Северном Кавказе);

Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга (в Москве).
Наблюдения проводятся с помощью астрономических обсерваторий.Первая обсерватория была создана в 4000 г. до н. э. в местечке

Слайд 21Оптические телескопы
Рефрактор
(линзовый)-
1609г.
Галилео Галилей
в январе 1610г открыл
4

спутника Юпитера.
Самый большой рефрактор в мире изготовлен Альваном

Кларком (диаметр 102см), установлен в 1897г в Йерской обсерватории (США) с тех пор профессионалы не строят гигантские рефракторы.

Оптические телескопыРефрактор (линзовый)- 1609г.Галилео Галилей в январе 1610г открыл 4 спутника Юпитера. Самый большой рефрактор в мире

Слайд 22Рефлектор (используется вогнутое зеркало)- изобрел Исаак Ньютон в 1667г    

Рефлектор (используется вогнутое зеркало)- изобрел Исаак Ньютон в 1667г    

Слайд 23Большой Канарский телескоп Июль 2007 г - первый свет увидел телескоп

Gran Telescopio Canarias на Канарских островах с диаметром зеркала 10,4

м, который является самым большим оптическим телескопом в мире по состоянию на 2009 год.
Большой Канарский телескоп Июль 2007 г - первый свет увидел телескоп Gran Telescopio Canarias на Канарских островах

Слайд 2430-метровый телескоп (Thirty Meter Telescope — TMT): диаметр главного зеркала

30 м (492 сегмента, каждый размером 1,4 м. Строительство нового

объекта планируется начать в 2011 году. "Тридцатиметровый телескоп" к 2018 году возведут на вершине потухшего вулкана Мауна-Кеа (Mauna Kea) на Гавайях, в непосредственной близости от которого уже работает несколько обсерваторий (Mauna Kea Observatories).
30-метровый телескоп (Thirty Meter Telescope — TMT): диаметр главного зеркала 30 м (492 сегмента, каждый размером 1,4

Слайд 25Радиотелескоп - астрономический инструмент для приёма радиоизлучения небесных объектов (в

Солнечной системе, Галактике и Метагалактике) и исследования его характеристик.
Состоит: антенна

и чувствительный приемник с усилителем. Собирает радиоизлучение, фокусирует его на детекторе, настроенном на выбранную длину волны, преобразует этот сигнал. В качестве антенны используется большая вогнутая чаша или зеркало параболической формы.
преимущества: в любую погоду и время суток можно вести наблюдение объектов, недоступные для оптических телескопов.

Радиотелескоп - астрономический инструмент для приёма радиоизлучения небесных объектов (в Солнечной системе, Галактике и Метагалактике) и исследования

Слайд 26 Аресибо (остров Пуэрто –Рико,

305м-забетонированная чаша потухшего вулкана, введен в 1963г). Самая большая радиоантенна

в мире
Аресибо (остров Пуэрто –Рико, 305м-забетонированная чаша потухшего вулкана, введен в 1963г).

Слайд 27Космические телескопы
Космический телескоп «Хаббл» (Hubble Space Telescope, HST) — это

целая обсерватория на околоземной орбите, общее детище NASA и Европейского

космического агентства. Работает с 1990 г. Самый крупный оптический телескоп, который ведет наблюдения в инфракрасном, ультрафиолетовом диапазоне.
За 15 лет работы «Хаббл» получил 700 000 снимков 22 000 всевозможных небесных объектов — звезд, туманностей, галактик, планет.

Длина - 15,1 м, вес 11,6 тонн, зеркало 2,4 м

Космические телескопыКосмический телескоп «Хаббл» (Hubble Space Telescope, HST) — это целая обсерватория на околоземной орбите, общее детище

Слайд 28Рентгеновский телескоп «Чандра» (Chandra X-ray Observatory) вышел в космос 23

июля 1999 года. Его задача — наблюдать рентгеновские лучи, исходящие

из областей, где есть очень высокая энергия, например, в областях звездных взрывов
Рентгеновский телескоп «Чандра»  (Chandra X-ray Observatory)  вышел в космос 23 июля 1999 года. Его задача

Слайд 29Телескоп «Спитцер» (Spitzer) — был запущен НАСА 25 августа 2003.

Он наблюдает космос в инфракрасном диапазоне. В этом диапазоне находится

максимум излучения слабосветящегося вещества Вселенной — тусклых остывших звезд, гигантских молекулярных облаков.
Телескоп «Спитцер» (Spitzer) — был запущен НАСА 25 августа 2003. Он наблюдает космос в инфракрасном диапазоне. В

Слайд 30Астрономия - это такое поле приложения человеческих сил и интересов,

которое может увлечь любого: и мечтателя, и физика, и лирика.

Вот оно над вами - вечное звёздное небо, преисполненное несказанной красоты и высокой тайны. Оно открыто всем и вознаграждает верных, наполняя их жизнь светом и смыслом.

Астрономия - это такое поле приложения человеческих сил и интересов, которое может увлечь любого: и мечтателя, и

Слайд 31Созвездие – это участок небесной сферы со всеми проецирующимися на

него с точки зрения земного наблюдателя звездами.

Созвездие – это участок небесной сферы со всеми проецирующимися на него с точки зрения земного наблюдателя звездами.

Слайд 33Клавдий Птолемей (ок.100 - ок. 170)
Большая Медведица и Малая Медведица,

Дракон,
Лебедь, Орел, Телец, Весы и др. (41) Современные астрономы выделяют

88 созвездий.
Клавдий Птолемей (ок.100 - ок. 170)Большая Медведица и Малая Медведица, Дракон, Лебедь, Орел, Телец, Весы и др.

Слайд 34Гиппарх
Составил первый каталог звездного неба, включавший около 850 звезд, ввел

деление звезд на 6 групп по их яркости.
Самые яркие -

звезды первой величины.
Наиболее слабые, едва различимые невооруженным взглядом - звезды шестой величины.
ГиппархСоставил первый каталог звездного неба, включавший около 850 звезд, ввел деление звезд на 6 групп по их

Слайд 35
Наблюдая звезды, вы, вероятно, замечали, что они образуют

знакомые нам буквы, треугольники, квадраты. С давних пор

в различных частях света человек давал имена таким группам звезд.
В переводе с латыни «созвездие» означает «группа звезд».










Современные названия созвездий пришли к нам от древних римлян, а к ним из древней Греции. Группам звезд присваивались названия животных, имена королей, королев, героев мифов.



Наблюдая звезды, вы, вероятно, замечали, что они образуют знакомые нам   буквы, треугольники, квадраты.

Слайд 36Звездная величина - безразмерная числовая характеристика яркости светила. Обозначается буквой

m. Характеризует поток энергии от рассматриваемого светила (энергию всех фотонов

в секунду) на единицу площади.
Звезда первой величины в 2,512 раза ярче звезды второй величины. В свою очередь, звезда второй величины 2,512 раза ярче звезды третьей величины и т.д.
Несколько звезд отнесены к звездам нулевой величины, т.к. они ярче звезд первой величины в 2,512 раза. Одна звезда обладает отрицательной величиной - 1,5 (Сириус)

Звездная величина - безразмерная числовая характеристика яркости светила. Обозначается буквой m. Характеризует поток энергии от рассматриваемого светила

Слайд 37Вследствие вращения Земли вид звездного неба изменяется. Поэтому в определенное

время суток, примерно половину из 6000 видимых звезд не видно.

Вследствие вращения Земли вид звездного неба изменяется. Поэтому в определенное время суток, примерно половину из 6000 видимых

Слайд 40Система горизонтальных координат
Чтобы отыскать на небе светило, надо указать в

какой стороне горизонта и как высоко оно находится.
Для этого используется

горизонтальная система координат: азимут и высота. Наблюдатель на Земле должен определить вертикальное и горизонтальное направления.
Вертикальное направление определяется с помощью отвеса (на чертеже - линия ZZ’)
Высота (h) светила отсчитывается по окружности, проходящей через зенит и светило, и выражается длиной дуги этой окружности.от горизонта.
Азимут (A) - положение светила относительно сторон горизонта, отсчитывается от точки юга в направлении движения часовой стрелки.

Система горизонтальных координатЧтобы отыскать на небе светило, надо указать в какой стороне горизонта и как высоко оно

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