Введение в астрономию

Содержание

Слайд 2

Задачи: 1. Дать характеристику этапам развития астрономии. 2. Познакомиться с некоторыми

Задачи:
1. Дать характеристику этапам развития астрономии.
2. Познакомиться с некоторыми

разделами астрономии
3. Изучить структуру и масштабы вселенной

ЦЕЛЬ: ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРЕДМЕТЕ «АСТРОНОМИЯ»

Слайд 3

Слайд 4

Астрон – светило; номос – закон ПРИМЕНЕНИЕ: 1) ТОЧНОЕ ВРЕМЯ 2) ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ 3) ИССЛЕДОВАНИЕ КП

Астрон –
светило;
номос –
закон

ПРИМЕНЕНИЕ: 1) ТОЧНОЕ ВРЕМЯ 2)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ 3) ИССЛЕДОВАНИЕ КП
Слайд 5

Истоки астрономии относятся к каменному веку (VI-III тысячелетия до н.э.) Систематические

Истоки астрономии относятся к каменному веку (VI-III тысячелетия до н.э.)

Систематические астрономические наблюдения проводились тысячи лет тому назад.

Мегалиты древности

Древняя обсерватория Стоунхендж

Слайд 6

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ РАЗВИТИЯ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ Сельскохозяйственные потребности (потребность в отсчете времени

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ РАЗВИТИЯ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Сельскохозяйственные потребности (потребность в отсчете времени -

сутки, месяцы, годы)

В Древнем Египте определяли время посева и уборки урожая по появлению перед восходом Солнца из-за края горизонта яркой звезды Сотис (древнеегипетское названия Сириуса) - предвестника разлива Нила.

Слайд 7

ПОТРЕБНОСТИ В РАСШИРЕНИИ ТОРГОВЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОРСКОЙ (МОРЕПЛАВАНИЕ, ПОИСК ТОРГОВЫХ

ПОТРЕБНОСТИ В РАСШИРЕНИИ ТОРГОВЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОРСКОЙ (МОРЕПЛАВАНИЕ, ПОИСК ТОРГОВЫХ

ПУТЕЙ, НАВИГАЦИЯ)

Финикийские мореплаватели ориентировались по Полярной звезде, которую греки так и называли — Финикийская звезда)

Слайд 8

ПОТРЕБНОСТИ В ЦЕЛОСТНОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ (ЧЕЛОВЕК СТРЕМИЛСЯ ОБЪЯСНИТЬ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ, ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА)

ПОТРЕБНОСТИ В ЦЕЛОСТНОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ (ЧЕЛОВЕК СТРЕМИЛСЯ ОБЪЯСНИТЬ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ И

ПРОЦЕССОВ, ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА)
Слайд 9

Первые измерения радиуса земного шара были проведены еще в III в.

Первые измерения радиуса земного шара были проведены еще в III в.

до н.э. на основе астрономических наблюдений за высотой Солнца в полдень.

Вычисленный радиус Земли по Эратосфену составил 6 287 км.
Современные измерения дают для усреднённого радиуса Земли величину 6 371 км.

Эратосфен
(276 -194 г. до н.э.)

Практическая астрономия

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Деление окружности на 360° имеет астрономическое происхождение: оно возникло тогда, когда

Деление окружности на 360° имеет астрономическое происхождение:
оно возникло тогда, когда

считалось, что продолжительность года равна 360 суткам, а Солнце в своём движении вокруг Земли каждые сутки делает один шаг – градус.

Геоцентрическая система Птолемея

Слайд 13

Николай Коперник (1473-1543) Гелиоцентрическая система мира Коперника Гелиоцентрическое учение Николая Коперника способствовало изменению стиля научного мышления

Николай Коперник
(1473-1543)

Гелиоцентрическая система мира Коперника

Гелиоцентрическое учение Николая Коперника способствовало изменению стиля научного мышления

Слайд 14

Слайд 15

Галилей первым использовал телескоп для наблюдения небесных тел и сделал ряд выдающихся астрономических открытий.

Галилей первым использовал телескоп для наблюдения небесных тел и сделал ряд

выдающихся астрономических открытий.
Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА Небе́сная меха́ника — раздел астрономии, применяющий законы механики для

НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА

Небе́сная меха́ника — раздел астрономии, применяющий законы механики для изучения и вычисления движения небесных

тел, в первую очередь Солнечной системы (Луны, планет и их спутников, комет, малых тел), и вызванных этим явлений (затмений и проч.).
Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35