Вселенная. Строение Солнечной системы

Содержание

Слайд 2

Как думали раньше

Как думали раньше

Слайд 3

Теория большого взрыва Эдвин Хаббл

Теория большого взрыва

Эдвин Хаббл

Слайд 4

Эффект Доплера Доплер собственной персоной

Эффект Доплера

Доплер собственной персоной

Слайд 5

Красное смещение Эффект Доплера наглядно

Красное смещение

Эффект Доплера наглядно

Слайд 6

Реликтовое Излучение Георгий (Джордж) Гамов Роберт Вильсон (слева) и Арно Пензиас

Реликтовое Излучение

Георгий (Джордж) Гамов

Роберт Вильсон (слева) и Арно Пензиас

Слайд 7

Реликтовое излучение Обработанная фотография реликтового излучения полученная телескопом Hubble

Реликтовое излучение

Обработанная фотография реликтового излучения полученная телескопом Hubble

Слайд 8

История вселенной

История вселенной

Слайд 9

А где мы?

А где мы?

Слайд 10

Виды галактик

Виды галактик

Слайд 11

Что встречается в галактиках? Орбиты космического мусора вокруг Земли на октябрь 2020 года

Что встречается в галактиках?

Орбиты космического мусора вокруг Земли на октябрь 2020

года
Слайд 12

Туманности – область межзёздной среды, которая либо поглощает, либо излучает свет.

Туманности – область межзёздной среды, которая либо поглощает, либо излучает свет.

Состоят из пыли, газа и плазмы.
Слайд 13

Шарово́е звёздное скопле́ние — звёздное скопление, содержащее большое число звёзд, тесно

Шарово́е звёздное скопле́ние — звёздное скопление, содержащее большое число звёзд, тесно связанное гравитацией и

обращающееся вокруг галактического центра в качестве спутника.

Шаровое скопление М80 в созвездии скорпиона

Слайд 14

Плазма – агрегатное состояние вещества, состоит из заряженных частиц (например, свободных электронов) Туманность Ориона

Плазма – агрегатное состояние вещества, состоит из заряженных частиц (например, свободных

электронов)

Туманность Ориона

Слайд 15

- Вот, папа, ты сказал вчера: "Открыта черная дыра". Мне непонятно,

- Вот, папа, ты сказал вчера: "Открыта черная дыра". Мне непонятно, что случилось и

где же та дыра открылась. - Представь себе, звезда светила, как все нормальные светила. Вдруг, космос вспышкой истребя, она упала внутрь себя. С тех пор у ней такая суть, чтоб только все в себя тянуть, а из себя на белый свет не выпускает даже свет, Сама в себе заточена. И потому она черна. - Ой, папа, стало страшно мне, что аж мурашки по спине! А вдруг в один прекрасный раз, она возьмет да втянет нас?! - Не бойся, дочка, звездный мир содержит мало черных дыр. До них ужасно далеко, их не увидишь в телескоп.
- Вы с дядей Витей говорили, сомнений нет, дыру открыли. Значит, вы врали с дядей Витей, раз ту дыру нельзя увидеть! - Глупа ты так судить об этом! Дыру открыли за обедом, когда она, разинув пасть, вокруг большой звезды кружась, чтоб накопить побольше вес, свою звезду-соседку ест. О том материя кричит, шлет специальные лучи. - Ой, ту звезду ужасно жаль мне, все это, папа, так печально! Представь, чтоб кто-нибудь насел вот на тебя и также б ел! - Меня уже никто не съест! Есть от нападок масса средств. А если б кто-то и посмел, я б сам его в два счета съел!
Борис Штерн
Слайд 16

Галактика Млечный путь Млечный путь в окрестностях Крымской астрофизической обсерватории

Галактика Млечный путь

Млечный путь в окрестностях Крымской астрофизической обсерватории

Слайд 17

Солнечная система

Солнечная система

Слайд 18

Как думали раньше Клавдий Птолемей около 1 в.н.э.

Как думали раньше

Клавдий Птолемей около 1 в.н.э.

Слайд 19

Как думали раньше Коперник Николай (1473-1543), памятник в центре Варшавы

Как думали раньше

Коперник  Николай (1473-1543), памятник в центре Варшавы

Слайд 20

Солнце

Солнце

Слайд 21

Горение звезд Внутри звезд протекают процессы «горения»-нуклеосинтеза, врезультате которых образуется атомы новых элементов

Горение звезд

Внутри звезд протекают процессы «горения»-нуклеосинтеза, врезультате которых образуется атомы новых

элементов
Слайд 22

Главная последовательность звезд

Главная последовательность звезд

Слайд 23

Сверхновые Крабовидная туманность взрыв 1064 н.э.

Сверхновые

Крабовидная туманность взрыв 1064 н.э.

Слайд 24

Планеты земной группы 1. Находятся внутри пояса астероидов 2. Состоят главным

Планеты земной группы

1. Находятся внутри пояса астероидов
2. Состоят главным образом

из кислорода, кремния, железа, магния, алюминия и других тяжёлых элементов
3. Имеют высокую плотность
4. Имеют небольшие размеры
5. Мало спутников
6. Состоят из железно-никелевого ядра, мантии и внешней твёрдой коры
Слайд 25

Меркурий Экзосфера:Н2, He, O2, Na, и К (крайне низкая плотность Диаметр

Меркурий

Экзосфера:Н2, He, O2, Na, и К (крайне низкая плотность
Диаметр 0,3

земного
Плотность 5,42г/см^3
T= +450 C (днем) -170 С (ночью)
Множество кратеров диаметром до 1300 км
Слабое магнитное поле 1% земного
Слайд 26

Венера Вращается в другую сторону относительно всех остальных Плотная атмосфера из

Венера

Вращается в другую сторону относительно всех остальных
Плотная атмосфера из углекислого газа,

в верхних слоях – 50-70 км из серной кислоты
Постоянный ветер на высоте с В на З со скоростью до 140 м/с, у поверхности 1м/с
Давление 96 кг/см^2
T= +500 С и днем и ночью
Породы – тессеры и молодые базальтовые равнины, громадные базальтовые вулканы
Венера лишь немного меньше Земли
Слайд 27

МАРС Радиус 0,53 земного Сутки 24 ч 37 мин Марс имеет

МАРС

Радиус 0,53 земного
Сутки 24 ч 37 мин
Марс имеет тонкую атмосферу (CO2,

N2, Ar).
Ночью T= -140 на полюсах, -90 на экваторе
Днем Т=0, +25
Облака из кристаллов CO2, H2O
Базальтовые равнины в сев. полушарии
Возвышенности в южном полушарии
Марс известен как Красная планета. Красный цвет поверхности Марса обусловлен железом, который окисляют почву
Два спутника: Деймос и Фобос
Слайд 28

ПОЯС АСТЕРОИДОВ Пояс астероидов — область Солнечной системы, расположенная между орбитами

ПОЯС АСТЕРОИДОВ

Пояс астероидов — область Солнечной системы, расположенная между орбитами Марса

и Юпитера, являющаяся местом скопления множества объектов всевозможных размеров, преимущественно неправильной формы, называемых астероидами
Слайд 29

Астероиды Некоторые крупные астероиды изучены настолько, что в земных находках выделяются метеориты прилетевшие именно с них(Веста,Церера)

Астероиды

Некоторые крупные астероиды изучены настолько, что в земных находках выделяются метеориты

прилетевшие именно с них(Веста,Церера)
Слайд 30

Планеты-гиганты Находятся за поясом астероидов Состоят из газа (гелий, водород, вода,

Планеты-гиганты

Находятся за поясом астероидов
Состоят из газа (гелий, водород, вода, метан

и др.)
Имеют низкую плотность
Имеют большие размеры и большую массу
Много спутников, также имеются кольца
Имеют мощную атмосферу и твёрдое ядро
Слайд 31

Юпитер Масса в 317 больше массы Земли, В 2 раза массивней

Юпитер

Масса в 317 больше массы Земли,
В 2 раза массивней чем

все планеты Солнечной системы вместе взятые
Плотность 1,33 г/см^3
Полосчатая система разновысотных и различно окрашенных облаков мощностью 50 км
Атмосфера до 6000 км, 89% H 11% He
63 спутника! из них 4 Галилеевых (самые большие): Ио, Европа, Ганимед, Каллисто.
20 внешних спутников настолько малы, что не видны с поверхности планеты невооруженным глазом
Слайд 32

Сатурн Второе место среди планет по размеру Температура поверхности в среднем

Сатурн

Второе место среди планет по размеру
Температура поверхности в среднем  –170°С
Планета выделяет

собственное тепло
Плотность 0,69 г/см^3, сила тяжести в 2 раза больше чем у Земли
Гигантская газообразная планета, которая не имеет твердой поверхности.
Атмосфера Сатурна состоит в основном из водорода (Н2) и гелия (He).
Слайд 33

Кольца Сатурна Сатурн имеет самую захватывающую кольцевую систему из всех планет

Кольца Сатурна

Сатурн имеет самую захватывающую кольцевую систему из всех планет

нашей Солнечной системы. Она состоит из семи колец с несколькими пробелами и промежутками между ними.Кольца Сатурна первым увидел Галилео Галилей в 1610 году. Кольца вращаются вокруг Сатурна с разной скоростью и представляют собой громадное количество мелких обломков, по сути, – спутников планеты. Толщина колец около 3,5 км, а диаметр внешнего кольца составляет 275000 км. Ширина колец около 400 000 км. 
Слайд 34

УРАН По объему Уран в 60 раз больше земли, в 14,

УРАН

По объему Уран в 60 раз больше земли, в 14, 5

раз больше по массе
Средняя плотность 1,27 г/см3
Магнитное поле почти как у Земли,
 Система его колец состоит из девяти плотных, узких и далеко отстоящих друг от друга темных колец. Ширина их небольшая: самое широкое внешнее кольцо имеет размер 96 км.
Ось вращения лежит почти в плоскости орбиты – Уран как будто катится вдоль своей орбиты
Слайд 35

НЕПТУН Нептун, как и Уран, является ледяным гигантом Планета Нептун в

НЕПТУН

Нептун, как и Уран, является ледяным гигантом
Планета Нептун в основном

состоит из очень толстой, очень холодной комбинации воды (H2O), аммиака (NH3) и метана (CH4) покрывающей тяжелое силикатное ядро
Атмосфера Нептуна состоит в основном из водорода (H2), гелия (Не) и метана (CH4)
Нептун имеет 13 зарегистрированных спутников (и еще один ждет официальное подтверждение). Крупнейший - Тритон
Слайд 36

Другие объекты в СС Кроме планет и Солнца еще есть: Кометы Метеориты Астероиды Транснептуновые объекты

Другие объекты в СС

Кроме планет и Солнца еще есть:
Кометы
Метеориты
Астероиды
Транснептуновые объекты

Слайд 37

Кометы

Кометы

Слайд 38

Кометы

Кометы

Слайд 39

метеориты Метеорит – твёрдое тело, достигающее поверхности планеты и оставляющее кратеры.

метеориты

Метеорит – твёрдое тело, достигающее поверхности планеты и оставляющее кратеры. Основной

источник метеоритов – пояс астероидов, также находят метеориты с Луны и Марса
Метеориты бывают:
Каменные (хондриты и ахондриты)
Желозно-каменные
Железные
Хондры – маленькие округлые шарики, возникшие при быстром застывании вещества
Метеор – тело, попавшее в атмосферу Земли и сгоревшее при прохождении сквозь неё
Слайд 40

Железо-каменный метеорит «палассит» Каменный метеорит Хондры под микроскопом

Железо-каменный метеорит «палассит»

Каменный метеорит

Хондры под микроскопом

Слайд 41

Холсингер, Аризона Дер. Новый Урей,Пензенская губерния Усть-Нюкжа, возраст 4,5-4,7 млрд лет

Холсингер, Аризона

Дер. Новый Урей,Пензенская губерния

Усть-Нюкжа, возраст 4,5-4,7 млрд лет

Также метеориты делятся

на находки и падения.
Падения это те метеориты которые были зафиксированы при входе в атмосферу Земли.
Слайд 42

Транснептуновые объекты Транснептуновые объекты – объекты, вращающиеся вокруг солнца, орбиты которых

Транснептуновые объекты

Транснептуновые объекты – объекты, вращающиеся вокруг солнца, орбиты которых находятся

за орбитой Нептуна. Это объекты пояса Койпера, рассеянного диска, облака Оорта. Крупнейшие из них – карликовые планеты
Слайд 43

Пояс Койпера и облако Оорта

Пояс Койпера и облако Оорта

Слайд 44

Где узнать побольше ГАИШ МГУ Планетарий в парке им.Горького Московский планетарий

Где узнать побольше

ГАИШ МГУ
Планетарий в парке им.Горького
Московский планетарий