Звезды и созвездия

Содержание

Слайд 2

В глубокой древности люди мысленно объединили звёзды в определенные фигуры (созвездия),

В глубокой древности люди мысленно объединили звёзды в определенные фигуры (созвездия),

которым дали имена героев греческих мифов и легенд, а также мифических существ, с которыми эти герои сражались.

Созвездие «Геркулес»  
из атласа Гевелия

Созвездие «Телец»  
из атласа Гевелия

Созвездие «Персей»  
из атласа Гевелия

Созвездие «Кит»  
из атласа Гевелия

Слайд 3

Созвездия - это определенные участки звездного неба, разделенные между собой строго

Созвездия - это определенные участки звездного неба, разделенные между собой строго

установленными границами. Созвездия - область неба с характерной группой звезд и всеми звездами, находящимися внутри его границ. Соседство звезд, кажущиеся, в проекции на небесную сферу.
Старейшие по названиям считаются созвездия зодиакальные – пояс, вдоль которого происходит годичное движение Солнца, а также видимые пути Луны и планет. Так созвездия Телец – было известно > 4000 лет назад, так как в это время в этом созвездии находилась точка весеннего равноденствия.
Слайд 4

Созвездиями называются определенные участки звёздного неба, разделенные между собой строго установленными границами. Всего – 88 созвездий.

Созвездиями называются определенные участки звёздного неба, разделенные между собой строго установленными границами. Всего – 88 созвездий.


Слайд 5

Ковш Большой Медведицы самая известная группа звёзд в Северном полушарии

Ковш Большой Медведицы самая известная группа звёзд в Северном полушарии

Слайд 6

Все звёзды, видимые на небе невооружённым глазом, Гиппарх во II в.

Все звёзды, видимые на небе невооружённым глазом, Гиппарх во II в.

до н.э. разделил на шесть звёздных величин. Самые яркие (их на небе менее 20) - звёзды первой величины. Едва различимые невооружённым глазом – звёзды шестой величины.
Слайд 7

Звездная величина - видимая яркость (блеск) звезды. Звездная величина характеризует не

Звездная величина - видимая яркость (блеск) звезды. Звездная величина характеризует не

размеры, а только блеск звезд. Чем слабее звезда, тем больше число, обозначающее ее звездную величину.
Когда ученые стали располагать приборами для измерения величины потока света, приходящего от звезд, оказалось, что от звезды первой величины света приходит в 2,5 раза больше, чем от звезды второй величины, от звезды второй величины в 2,5 раза больше, чем от звезды третьей величины, и т. д. Несколько звезд были отнесены к звездам нулевой величины, потому что от них света приходит в 2,5 раза больше, чем от звезд первой величины. А самая яркая звезда всего неба — Сириус (α Большого Пса) получила даже отрицательную звездную величину -1,5.
Слайд 8

Было установлено, что поток энергии от звезды первой величины в 100

Было установлено, что поток энергии от звезды первой величины в 100

раз больше, чем от звезды шестой величины. К настоящему времени звездные величины определены для многих сотен тысяч звезд.
Звезды 1-й звездной величины - 1m, наиболее яркие назвали.
Звезды 2-й звездной величины - 2m, в 2,5 раза (точнее, 2,512) слабее по блеску звезд 1-й величины
Звезды 3-й звездной величины - 3m, в 2,5 раза (точнее, 2,512) слабее по блеску звезд 2-й величины
Звезды 4-й звездной величины - 4m, в 2,5 раза (точнее, 2,512) слабее по блеску звезд 3-й величины
Звезды 5-й звездной величины - 5m, в 2,5 раза (точнее, 2,512) слабее по блеску звезд 4-й величины
Звезды 6-й звездной величины - 6m, в 2,5 раза (точнее, 2,512) слабее по блеску звезд 5-й величины. Самые слабые по блеску из доступных невооруженному глазу Они слабее звезд 1-й звездной величины в 100 раз.
Слайд 9

Звезды различаются не только по блеску, но и по цвету. Они

Звезды различаются не только по блеску, но и по цвету.
Они могут

быть белыми, желтыми, красными. Чем краснее звезда, тем она холоднее. Солнце относится к желтым звездам.
Слайд 10

В каждом созвездии звёзды обозначаются буквами греческого алфавита в порядке убывания

В каждом созвездии звёзды обозначаются буквами греческого алфавита в порядке убывания ихяркости. Наиболее яркая в созвездии звезда обозначается

буквой α (альфа), вторая по яркости - β (бета) и т.д.
Слайд 11

Примерно 300 звёзд получили собственные имена арабского и греческого происхождения.

Примерно 300 звёзд получили собственные имена арабского и греческого происхождения.

Слайд 12

Средняя звезда в ручке ковша Большой Медведицы называется Мицар, что по-арабски

Средняя звезда в ручке ковша Большой Медведицы называется Мицар, что по-арабски

означает «конь». Рядом с Мицаром можно видеть более слабую звёздочку четвёртой величины, которую назвали Алькор – «всадник». По этой звезде проверяли качество зрения у арабских воинов несколько веков назад.
Слайд 13

По ковшу Большой Медведицы легко отыскать на небе Полярную звезду –

По ковшу Большой Медведицы легко отыскать на небе Полярную звезду –

α Малой Медведицы. Полярная – звезда второй величины и в число самых ярких звёзд неба не входит.
Слайд 14

Блеск звезды – величина, характеризующая освещённость, которая создаётся звездой на плоскости,

Блеск звезды – величина, характеризующая освещённость, которая создаётся звездой на плоскости, перпендикулярной падающим лучам. Единицей измерения блеска звезды служит звёздная

величина.
Слайд 15

Звезда первой величины в 2,512 раза ярче звезды второй величины. Звезда

Звезда первой величины в 2,512 раза ярче звезды второй величины. Звезда

второй величины в 2,512 раза ярче звезды третьей величины. Несколько звёзд были отнесены к звёздам нулевой величины, потому что их блеск оказался в 2,512 раза больше, чем у звёзд первой величины.
Слайд 16

Самая яркая звезда ночного неба – Сириус (α Большого Пса) получила

Самая яркая звезда ночного неба – Сириус (α Большого Пса) получила

отрицательную звёздную величину -1,5.

Телескоп «Хаббл» позволил получить изображение предельно слабых объектов – до тридцатой звездной величины.

Слайд 17

Задание 1 Рассчитайте, во сколько раз звезда второй звездной величины ярче звезды четвертой величины.

Задание 1

Рассчитайте, во сколько раз звезда второй звездной величины ярче звезды

четвертой величины.
Слайд 18

Задание 2 Проведите такой же расчет для звезд первой и шестой

Задание 2

Проведите такой же расчет для звезд первой и шестой величины.
Указание.

Округлите полученное в результате число до целого.
Слайд 19

Задание 3 Найдите в библиотеке и прочитайте мифы о происхождении названий

Задание 3

Найдите в библиотеке и прочитайте мифы о происхождении названий созвездий.
Подготовьте

сообщение об одном из созвездий.
Слайд 20

НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ И ЗВЕЗДНЫЕ КАРТЫ

НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ И ЗВЕЗДНЫЕ КАРТЫ

Слайд 21

Невооруженным глазом на всем небе можно видеть примерно 6000 звёзд. Мы

Невооруженным глазом на всем небе можно видеть примерно 6000 звёзд.
Мы видим

лишь половину из них, потому что другую половину звездного неба закрывает от нас Земля.
Слайд 22

Одни звёзды появляются из-за горизонта (восходят) в восточной части звёздного неба,

Одни звёзды появляются из-за горизонта (восходят) в восточной части звёздного неба,

другие находятся высоко над головой, а третьи скрываются за горизонтом в западной стороне (заходят).

Кажущееся вращение звёздного неба вызвано вращением Земли.

Слайд 23

На снимке каждая звезда оставила свой след в виде дуги окружности.

На снимке каждая звезда оставила свой след в виде дуги окружности.

Общий центр всех дуг находится неподалеку от Полярной звезды. Точка в которую направлена ось вращения Земли называется – Северный полюс мира.
Слайд 24

Если бы удалось сфотографировать пути звезд на небе за сутки, то

Если бы удалось сфотографировать пути звезд на небе за сутки, то

на фотографии получились бы полные окружности – 360°.
Сутки – это период полного оборота Земли вокруг своей оси. За час Земля повернется на 1/24 часть окружности, т.е. на 15°.
Слайд 25

Положение точки на Земле однозначно определяется географическими координатами –долготой (λ) и

Положение точки на Земле однозначно определяется географическими координатами –долготой (λ) и

широтой (φ).

Положение светила на небе однозначно определяется экваториальными координатами –прямым восхождением (α) и склонением (δ)

Слайд 26

Экваториальные координаты аналогичны географическим координатам (географическая широта и долгота – соответственно

Экваториальные координаты аналогичны географическим координатам (географическая широта и долгота – соответственно

склонение и прямое восхождение, земная параллель – небесная параллель, Гринвичский меридиан – нулевой круг склонения). Но если географические координаты рассматриваются на реальной земной сферической поверхности, то экваториальные координаты – на воображаемой поверхности небесной сферы.
Слайд 27

В экваториальной системе координат положение звезды связано с небесным экватором (пересечение

В экваториальной системе координат положение звезды связано с небесным экватором (пересечение

плоскости земного экватора с небесной сферой), Северным и Южным полюсами мира (точки пересечения земной оси с небесной сферой) и эклиптикой (видимый путь Солнца, пересекающего небесный экватор в марте в точке весеннего равноденствия).
Слайд 28

Положение звезды Х указывается координатами – прямым восхождением α (угловое расстояние

Положение звезды Х указывается координатами – прямым восхождением α (угловое расстояние

вдоль небесного экватора от точки весеннего равноденствия ϓ до направления на звезду) и склонением δ (угловое расстояние от небесного экватора вдоль большого круга, проходящего через полюсы мира).

Прямое восхождение измеряется в часах и может быть только положительной величиной, склонение – в градусах и может принимать как положительное, так и отрицательное значение.

Слайд 29

Величина прямого восхождения одного и того же светила не меняется вследствие

Величина прямого восхождения одного и того же светила не меняется вследствие

суточного вращения небосвода и не зависит от места наблюдений на поверхности Земли.
Из-за вращения Земли 15° соответствует 1 ч, а 1° – 4 мин, поэтому прямое восхождение равное 12 ч. составляет 180°, а 7 ч 40 мин – 115°.
Слайд 30

Склонение считается положительным у светил, расположенных к северу от небесного экватора,

Склонение считается положительным у светил, расположенных к северу от небесного экватора,

отрицательным – у расположенных к югу от него.
Слайд 31

Экваториальные координаты звезд не меняются столетиями, поэтому система экваториальных координат используется

Экваториальные координаты звезд не меняются столетиями, поэтому система экваториальных координат используется

при создании звёздных глобусов, карт и атласов.

На звёздном глобусе изображаются не только звёзды, но и сетка экваториальных координат.

Слайд 32

Пользоваться звёздным глобусом не всегда удобно, поэтому в астрономии широкое распространение

Пользоваться звёздным глобусом не всегда удобно, поэтому в астрономии широкое распространение

получили карты и атласы звёздного неба.
Слайд 33

Пользоваться звёздным глобусом не всегда удобно, поэтому в астрономии широкое распространение

Пользоваться звёздным глобусом не всегда удобно, поэтому в астрономии широкое распространение

получили карты и атласы звёздного неба.