Видимые движения и конфигурации планет

Содержание

Слайд 2

http://shkolo.ru/vidimyie-dvizheniya-planet-i-konfiguratsii-planet/

http://shkolo.ru/vidimyie-dvizheniya-planet-i-konfiguratsii-planet/

Слайд 3

Конфигурациями планет называют характерные взаимные расположения планет Земли и Солнца.

Конфигурациями планет называют характерные взаимные расположения планет Земли и Солнца.

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Все планеты относительно Земли делятся на внутренние (орбиты которых располагаются внутри

Все планеты относительно Земли делятся на внутренние (орбиты которых располагаются внутри земной орбиты)

и внешние. К внутренним планетам относятся Венера и Меркурий, к внешним — все остальные. Для внутренних планет характерна конфигурация соединения.

Венера

Меркурий

Слайд 7

Соединением называется такое положение планет, когда внутренняя планета находится либо между

Соединением называется такое положение планет, когда внутренняя планета находится либо между Землей

и Солнцем, либо за Солнцем. В таких случаях она невидима. Положение планеты между Землей и Солнцем называется нижним соединением; в нем планета находится наиболее близко к Земле. Нахождение планеты за Солнцем называется верхним соединением, причем планета максимально удалена от Земли.
Слайд 8

Внутренние планеты не отходят от Солнца на большие углы (максимальный угол

Внутренние планеты не отходят от Солнца на большие углы (максимальный угол

для Меркурия составляет 28°, для Венеры — 48°). Наибольшие отклонения планет от Солнца на запад называются наибольшей западной элонгацией, на восток — наибольшей восточной элонгацией.
Слайд 9

Конфигурации планет

Конфигурации планет

Слайд 10

Периоды обращения планет Синодическим периодом планеты называется промежуток времени, протекающий между

Периоды обращения планет
Синодическим периодом планеты называется промежуток времени, протекающий между повторениями ее

одинаковых конфигураций.
Скорость движения планет тем больше, чем они ближе к Солнцу. Поэтому после противостояния Земля станет обгонять те планеты, которые находятся дальше от Солнца. Со временем снова произойдет противостояние, поскольку Земля обгоняет планету на полный оборот.
Слайд 11

Можно сказать, что синодический период внешней планеты — это промежуток времени,

Можно сказать, что синодический период внешней планеты — это промежуток времени, по истечении

которого Земля обгоняет планету на 360° в их движении вокруг Солнца.
Сидерический период — это время, по прошествии которого для наблюдателя, находящегося на Солнце, планета возвращается к той же самой звезде.
Слайд 12

Между синодическим (S, в сутках) и сидерическим (T, в сутках) месяцами

Между синодическим (S, в сутках) и сидерическим (T, в сутках) месяцами

существует соотношение. Для планет, находящихся между Солнцем и Землей:
Слайд 13

Законы Кеплера Иоганн Кеплер (1571—1630 гг.) открыл свои законы, изучая периодическое

Законы Кеплера
Иоганн Кеплер (1571—1630 гг.) открыл свои законы, изучая периодическое обращение

Марса вокруг Солнца.

Иоганн Кеплер (27 декабря 1571 года, Вайль-дер-Штадт — 15 ноября 1630 года, Регенсбург) — немецкий математик, астроном, механик, оптик, первооткрыватель законов движения планет Солнечной системы.

Слайд 14

Первый закон Кеплера: каждая планета обращается по эллипсу, в одном из

Первый закон Кеплера: каждая планета обращается по эллипсу, в одном из

фокусов которого находится Солнце. Ближайшая к Солнцу точка орбиты называется перигелием, а самая далекая от него точка — афелием. Воображаемую линию между афелием и перигелием называют линией апсид. Степень вытянутости эллипса характеризуется его эксцентриситетом.
Слайд 15

Эллипс — замкнутая кривая на плоскости, которая может быть получена как

Эллипс — замкнутая кривая на плоскости, которая может быть получена как

пересечение плоскости и кругового цилиндра или как ортогональная проекция окружности на плоскость. Окружность является частным случаем эллипса.
Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Второй закон Кеплера (закон площадей): радиус - вектор планеты за одинаковые

Второй закон Кеплера (закон площадей): радиус - вектор планеты за одинаковые

промежутки времени описывает равные площади. Если рассмотреть движение планеты, то дуги, описанные планетой за одинаковые промежутки времени в различных местах орбиты, различны, хотя ограничивают равные площади. Следовательно, линейная скорость движения планеты неодинакова в разных точках ее орбиты. Скорость планеты при движении ее по орбите тем больше, чем ближе она к Солнцу. В перигелии скорость планеты наибольшая.
Слайд 20

Таким образом, второй закон Кеплера количественно определяет изменение скорости движения планеты по эллипсу.

Таким образом, второй закон Кеплера количественно определяет изменение скорости движения планеты

по эллипсу.
Слайд 21

Третий закон Кеплера: квадраты звездных периодов обращения планет относятся как кубы

Третий закон Кеплера: квадраты звездных периодов обращения планет относятся как кубы

больших полуосей их орбит. Если большую полуось орбиты и звездный период обращения одной планеты обозначить соответственно через a1, T1, а другой планеты — через a2, T2, то формула третьего закона будет такова:
Слайд 22

Третий закон Кеплера связывает длины больших полуосей планетных орбит с длиной

Третий закон Кеплера связывает длины больших полуосей планетных орбит с длиной

большой полуоси земной орбиты. В астрономии эта длина принята за основную единицу измерения расстояний — астрономическую единицу (а. е.).
Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27