Презентация на тему "Предмет астрономии"

Презентация: Предмет астрономии
Включить эффекты
1 из 35
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0
0 оценок

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Предмет астрономии", состоящую из 35 слайдов. Размер файла 1.88 Мб. Каталог презентаций, школьных уроков, студентов, а также для детей и их родителей.

  • Формат
    pptx (powerpoint)
  • Количество слайдов
    35
  • Слова
    другое
  • Конспект
    Отсутствует

Содержание

  • Презентация: Предмет астрономии
    Слайд 1

    Предмет астрономии

  • Слайд 2

    Актуализация знаний

    Что такое Вселенная? Что понимают под Солнечной системой,каков ее состав? Что вы знаете о Солнце и звездах? Что такое планета?

  • Слайд 3

    СПРАВКА:Солнце

    Солнце–центральное и самое массивное тело Солнечной системы (99,866% массы), типичная рядовая звезда. Устойчивое состояние определяется равновесием между силами тяготения и силами газового и лучевого давления, возникающими в результате термоядерной реакции в центре Солнца. Мощный источник энергии, постоянно излучающий ее во всех участках спектра электромагнитных волн. Дает свет и тепло, необходимое для жизни на Земле. ЗАКРЫТЬ

  • Слайд 4

    СПРАВКА:Вселенная

    ЗАКРЫТЬ Вселенная – уникальная всеобъемлющая система, охватывающая весь существующий материальный мир, безграничный во времени и пространстве и бесконечный по разнообразию форм, которые принимает материя в процессе своего развития. В астрономии под «Вселенной» понимается максимально большая часть пространства, включающая в себя как все доступные для изучения небесные тела и их системы, так и возможное окружение, влияющее на характер распределения и движения тел в ее астрономической части.

  • Слайд 5

    СПРАВКА: звезда

    Звезда–самосветящееся газовое (плазменное)тело, являющееся устойчивой саморегулирующейся системой. Ее стабильность определяется равновесием между силами, с одной стороны, гравитационного сжатия, с другой – силами: - газового и лучевого давления; - давления вырожденного газа; - давления ядерных сил, действующих между отдельными нуклонами. ЗАКРЫТЬ

  • Слайд 6

    СПРАВКА:Солнечная система

    Солнечная система – вся материя и все космическое пространство, находящееся в сфере притяжения Солнца. Она включает в себя : звезду Солнце, расположенную в центре Солнечной системы, планеты со спутниками, малые тела (астероиды, кометы, метеорные тела), а также межпланетную пыль, плазму и физические поля в указанных границах. В состав Солнечной системы входит 8 планет, которые расположены по мере удаления от Солнца в следующем порядке: Меркурий, Венера, Земля, Марс – планеты земной группы; Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун – планеты-гиганты. ЗАКРЫТЬ

  • Слайд 7

    СПРАВКА: планета

    Планета (позднелатинское слово planeta, от греческих слов aster planetes – блуждающая звезда) – небесное тело, движущееся в гравитационном поле вокруг звезды и светящееся отраженным светом. Масса планеты слишком мала для того, чтобы внутри нее могли протекать характерные для звездных недр термоядерные реакции. ЗАКРЫТЬ

  • Слайд 8

    Развитие астрономии

    этап Прогресс математических знаний Создание сферической астрономии этап ХVI – 50 годы ХХ века Тесная связь с физикой Создание небесной механики, космогонии, космологии этап 50-70 годы ХХ века прогресс физики, космонавтики Астрономия сталавсеволновой, экспериментальной по отношению к телам Солнечной системы.

  • Слайд 9

    Исторический экскурс

  • Слайд 10

    Старинная звездная карта с изображением звезд и созвездий

  • Слайд 11

    Из всех картинприроды, раскрывающихся перед нашими глазами, самая величественная – картина звездного неба.Каждая звезда, даже еле заметно мерцающая в темном небе, представляет собой огромноесветило, зачастую более горячее и яркое, чем Солнце. Что это за миры, как далеко они от нас, как они движутся? Каково происхождение небесных светил, что их ждет в далеком будущем? Все эти вопросы изучает астрономия – наука о Вселенной, самая древняя наука и в тоже время наименее изученная человеком. Астрономия – фундаментальная наука, изучающая строение, движение, происхождение и развитие небесных тел, их систем и всей Вселенной в целом. Наиболее интенсивно астрономия начала развиваться четыре века назад, после открытий Николая Коперника.

  • Слайд 12

    Джордано Бруно (1548 – 1600). Развил учение Коперника. Утверждал, что во Вселенной нет и не может быть центра, что Солнце – только центр Солнечной системы. Высказал идею о том, что звезды такие же Солнца, как наше, и на планетах движущихся вокруг звезд возможно существование разумной жизни. Приговорен к сожжению на костре инквизицией.

  • Слайд 13

    Галилео Галилей (1564 – 1642). Своими открытиями, сделанными при помощи телескопа, подтвердил правильность учения Коперника и Бруно. Открыл четыре спутника у Юпитера, доказал, что Солнце вращается вокруг своей оси, на Луне обнаружил горы, обнаружил смену фаз на Венере, что свидетельствовало о том, что планета движется вокруг Солнца, а не вокруг Земли. Подвергся преследованиям и был осужден инквизицией.

  • Слайд 14

    Иоганн Кеплер (1571-1630). Будучи ассистентом Тихо Браге получил доступ к высоким по точности результатов наблюдений планет, проводившихся в течении 20 лет. После длительных вычислений ученому удалось установить закономерности в движении планет. Открыл 3 закона движения планет, на которых базируется вся небесная механика.

  • Слайд 15

    Исаак Ньютон (1643-1727). Обобщил и уточнил законы Кеплера. В 1668 году построил первый отражательный телескоп – телескоп-рефлектор. В 1680 году провел наблюдения за кометами, впервые начертил орбиту движения кометы. Предположил, что Вселенная должна быть бесконечной.

  • Слайд 16

    Объекты познания астрономии

    Небесные тела – все рассматриваемые астрономией структурные элементы Вселенной, например, звезды, планеты, астероиды, кометы, и т.д. Галактики – это гигантские гравитационно-связанные системы, состоящие из звезд, звездных систем, звездных скоплений, туманностей, газа, пыли и межзвездного вещества. Наша Галактика – Млечный путь – имеет размеры около 100 тыс.св. лет, обладает спиральной формой и состоит из 200 млрд. звезд. Солнечная система находится на окраине Галактики примерно в 30 тыс. св. лет от ее центра. 1 св. год =0,92·1013 км

  • Слайд 17

    Разделы астрономии

    Практическая астрономия: изучает методы определения географических координат, точного времени. Небесная механика: изучает законы движения небесных тел. 3. Сравнительная планетология: изучает физику планет Солнечной системы.

  • Слайд 18

    Астрофизика: изучает физические процессы происходящие в недрах небесных тел. Звездная астрономия: исследует движение, распределение звезд, туманностей, звездных систем, их строение и эволюцию. Космология: изучает Вселенную как единое целое, ее происхождение и эволюцию.

  • Слайд 19

    Космогония: рассматривает вопросы происхождения и эволюции небесных тел и их систем, в том числе Солнечной системы.

  • Слайд 20

    Астрономические наблюдения

    Астрономические наблюдения – целенаправленная и активная регистрация информации о процессах и явлениях, происходящих во Вселенной. Астрономические обсерватории – специальные научно-исследовательские учреждения для проведения астрономических наблюдений. Оптические телескопы – служат для собирания света исследуемых небесных тел и получения их изображения. Радиотелескопы – усовершенствованные приемники и антенны, способные принимать радиоизлучения Солнца и далеких космических объектов.

  • Слайд 21

    Астрономия в древности

    Величественный Стоунхендж – одна из древнейших астрономических обсерваторий, построенная пять тысяч лет назад в Южной Англии.

  • Слайд 22

    Видеофрагмент «Стоунхендж»

    Данный видеофрагмент имеет звуковое сопровождение

  • Слайд 23

    Астрономия в древности

    ТелескопГалилея

  • Слайд 24

    Древняя индийская обсерватория в Дели, выполнявшая также роль солнечных часов.

  • Слайд 25

    Астрономия на современном этапе

    Обсерватория в Калифорнии

  • Слайд 26

    Система радиотелескопов в Нью-Мексико (США)

  • Слайд 27

    Космический телескоп им. Хаббла

  • Слайд 28

    Космический телескоп им. Хаббла

    Идея создания космического телескопа возникла еще до полета человека в космос. В 1962 г. группа ученых Национальной Академии наук США приступила к его разработке. Через десятилетие к этой работе приступили Национальное Американское космическое агентство и Европейское космическое агентство. К 1985 году телескоп был готов. Его длина - 13,3 м, ширина – 12м, общая масса -11000 кг. Выведен на почти круговую орбиту 25 апреля 1990 г. на высоте 600 км. Благодаря отсутствию атмосферы вокруг телескопа получены ранее невозможные изображения объектов. С его помощью наблюдали планетарные системы на стадии формирования и получили данные о существовании огромных черных дыр в центрах галактик. Телескоп им. Хаббла над Землей

  • Слайд 29

    Астрономы –уроженцы Беларуси

    Блажко Сергей Николаевич (1870-1956) родился в г.п. Хотимске Могилевской области. Профессор, заслуженный деятель РСФСР, член-корреспондент АН СССР. Главные труды посвящены исследованию переменных звезд. Гаврилов Игорь Владимирович (1928-1982) родился в Рубежевичах Минской области, работал в Главной астрономической обсерватории АН СССР. Главные труды посвящены селенодезии и фотографической астрометрии.

  • Слайд 30

    Жонголович Иван Данилович (1892-1981) родился в Гродно. Заслуженный деятель науки РСФСР. Работал директором Института теоретической астрономии АН СССР. Главные труды посвящены теоретической и практической астрономии. Зельдович Яков Борисович (1914-1987) родился в Минске. Академик АН СССР. Один из создателей релятивистской астрофизики, разработал теорию строения сверхмассивных звезд.

  • Слайд 31

    Каменьски Михаил (1879 -1973) родился в Могилевской области. Профессор астрономии, член-корреспондент Польской АН. Работал в Пулковской обсерватории. Главные труды посвящены исследованию кометной астрономии. Липский Юрий Наумович (1909 -1978) родился в Дубровно Витебской области, работал в Государственном астрономическом институте им. П.К.Штернберга. Главные труды посвящены исследованию Луны и планет.

  • Слайд 32

    Прейпич Николай Христофорович (1896-1946) родился в Режице Витебской области. Профессор, руководитель лаборатории Главной палаты мер весов. Главные труды посвящены астрономическому определению времени. Тихов Гавриил Андрианович (1875-1960) родился в Смолевичах Минской области. Академик АН КазССР. Возглавлял астрофизическое отделение в Государственном естественнонаучном институте им. П.Ф.Лесгафта в Ленинграде. Главные труды посвящены фотометрии звезд и планет.

  • Слайд 33

    Цераский Витольд Карлович (1849 -1925) родился в Слуцке Минской области. Член-корреспондент Петербургской АН. Составил фотометрические каталоги ряда звезд, провел эксперименты по определению температуры Солнца. Шмидт Отто Юльевич (1891-1956) родился в Могилеве. Академик АН СССР и АН УССР. Главные труды посвящены космогонии Солнечной системы. Положил начало многочисленным исследованиям по развитию теории образования Земли и планет из твердых частиц вращающегося газопылевого облака, захваченного Солнцем.

  • Слайд 34

    Хайкин Семен Эммануилович (1901-1986) родился в Минске. Профессор, был заведующим сектором радиоастрономии лаборатории колебаний Главной астрономической обсерватории АН СССР. Разработал ряд приборов радиоастрономической аппаратуры. Руководил разработкой проекта радиотелескопа РАТАН-600. Радиотелескоп РАТАН-600

  • Слайд 35

    Значение астрономии

    Методы ориентирования по звездам применяются в мореплавании, авиации, космонавтике. Служба точного времени, сиcтема GPS стали привычными услугами современного общества. Изучение отклонений искусственных спутников Земли от заданных орбит помогает определять залежи полезных ископаемых в недрах Земли. Исследование атмосфер тел Солнечной системы позволяет лучше познать законы динамики атмосферы Земли, что позволяет прогнозировать погоду. Развитие астрофизики стимулирует разработку новейших технологий.

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке