СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация по теме: "Что изучает астрономия. Ее значение и связь с другими науками"

Категория: Астрономия

Нажмите, чтобы узнать подробности

Астрономия

изучает движение, строение, происхождение, развитие небесных тел и их систем

Просмотр содержимого документа
«Презентация по теме: "Что изучает астрономия. Ее значение и связь с другими науками"»

Что изучает астрономия  Ее значение и связь с другими науками

Что изучает астрономия Ее значение и связь с другими науками

1. Астрономия «астрон» - звезда, «номос» - закон. и зучает движение, строение, происхождение, развитие небесных тел и их систем Каменный век (VI-III тысячелетие до нашей эры) Астрономия - «Сирота»

1. Астрономия

«астрон» - звезда, «номос» - закон.

  • и зучает движение, строение, происхождение, развитие небесных тел и их систем

Каменный век (VI-III тысячелетие до нашей эры)

Астрономия - «Сирота»

2. Как возникла астрономия? Из практических потребностей человека:  Ориентирование при кочевом образе жизни Предсказание наступлений сезона года при земледелии Потребность в измерении времени и летоисчислении (составлении календарей)

2. Как возникла астрономия?

Из практических потребностей человека:

  • Ориентирование при кочевом образе жизни
  • Предсказание наступлений сезона года при земледелии
  • Потребность в измерении времени и летоисчислении (составлении календарей)
Как плоская истёртая монета,  На трёх китах покоилась планета.  И жгли учёных-умников в кострах -  Тех, что твердили:

Как плоская истёртая монета, На трёх китах покоилась планета. И жгли учёных-умников в кострах - Тех, что твердили: "Дело не в китах". Н.Олев

Правильное представление о Земле и ее форме сложилось у разных народов не сразу и не в одно время. Однако, где именно, когда, у какого народа оно было наиболее правильным, установить трудно. Уж очень мало сохранилось об этом достоверных древних документов и материальных памятников.

Мир в представлении древних египтян

3. Этапы развития С III в. до н. э.- К. Птолемей  геоцентрическая система мира 1543 г. – Н. Коперник труд «Об обращении небесных сфер»  гелиоцентрическая система мира Начало 20 в. - изобретение радио ,открытие рентгеновских лучей  информация во всех диапазонах электромагнитных волн 1957 г. – I искусственный спутник Земли  внеатмосферная астрономия

3. Этапы развития

  • С III в. до н. э.- К. Птолемей  геоцентрическая система мира
  • 1543 г. – Н. Коперник труд «Об обращении небесных сфер»  гелиоцентрическая система мира
  • Начало 20 в. - изобретение радио ,открытие рентгеновских лучей  информация во всех диапазонах электромагнитных волн
  • 1957 г. – I искусственный спутник Земли  внеатмосферная астрономия
Достижения античной астрономии обобщил древнегреческий ученый Клавдий Птолемей. Он разработал геоцентрическую систему мира, создал теорию видимого движения Луны и пяти известных планет. Геоцентрическая система мира — представление об устройстве мироздания, согласно которому центральное положение во Вселенной занимает неподвижная Земля, вокруг которой вращаются Солнце, Луна, планеты и звёзды.

Достижения античной астрономии обобщил древнегреческий ученый Клавдий Птолемей. Он разработал геоцентрическую систему мира, создал теорию видимого движения Луны и пяти известных планет.

Геоцентрическая система мира — представление об устройстве мироздания, согласно которому центральное положение во Вселенной занимает неподвижная Земля, вокруг которой вращаются Солнце, Луна, планеты и звёзды.

Современное представление о строении солнечной системы. КОПЕРНИК Николай (19.II 1473 — 24.V 1543) Польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира, реформатор астрономии. Размышляя о Птолемеевой системе мира, Коперник поражался её сложности и искусственности, и, изучая сочинения древних философов, он пришёл к выводу, что не Земля, а Солнце должно быть неподвижным центром Вселенной. Исходя из этого предположения, Коперник весьма просто объяснил всю кажущуюся запутанность движений планет Главное и почти единственное сочинение Коперника, плод более чем 40-летней его работы, — «О вращении небесных сфер»

Современное представление о строении солнечной системы.

  • КОПЕРНИК Николай
  • (19.II 1473 — 24.V 1543)
  • Польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира, реформатор астрономии. Размышляя о Птолемеевой системе мира, Коперник поражался её сложности и искусственности, и, изучая сочинения древних философов, он пришёл к выводу, что не Земля, а Солнце должно быть неподвижным центром Вселенной. Исходя из этого предположения, Коперник весьма просто объяснил всю кажущуюся запутанность движений планет

Главное и почти единственное сочинение Коперника, плод более чем 40-летней его работы, — «О вращении небесных сфер»

Гелиоцентрическая система мира.

Гелиоцентрическая система мира.

4. Задачи атрономиии Изучение положений и движений небесных тел в пространстве, определение их размеров и формы Изучение физического строения небесных тел Решение проблем происхождения и развития небесных тел и их ситем

4. Задачи атрономиии

  • Изучение положений и движений небесных тел в пространстве, определение их размеров и формы
  • Изучение физического строения небесных тел
  • Решение проблем происхождения и развития небесных тел и их ситем
Планета  - небесное тело, движущееся в гравитационном поле вокруг звезды и светящееся отраженным светом Сатурн окружен кольцами, состоящими из глыб и мелких частиц льда и пыли

Планета

  • - небесное тело, движущееся в гравитационном поле вокруг звезды и светящееся отраженным светом

Сатурн окружен кольцами, состоящими из глыб и мелких частиц льда и пыли

Планеты солнечной системы Поверхность Венеры пустынна, горы на ней очень высоки Меркурий –планета, раскаленная близким Солнцем На Марсе атмосфера очень разряжена Только на Земле есть атмосфера, в которой можно дышать Юпитер -самая большая планета , в 317 раз больше Земли

Планеты солнечной системы

Поверхность Венеры пустынна, горы на ней очень высоки

Меркурий –планета, раскаленная близким Солнцем

На Марсе атмосфера очень разряжена

Только на Земле есть атмосфера, в которой можно дышать

Юпитер -самая большая планета , в 317 раз больше Земли

Уран и Нептун схожи тем, что температура их поверхности крайне низка: ведь они так далеки от Солнца Сатурн окружен кольцами, состоящими из глыб и мелких частиц льда и пыли Плутон- двойная планета со своим крупным спутником , Хароном

Уран и Нептун схожи тем, что температура их поверхности крайне низка: ведь они так далеки от Солнца

Сатурн окружен кольцами, состоящими из глыб и мелких частиц льда и пыли

Плутон- двойная планета со своим крупным спутником , Хароном

Звезда  - самосветящееся газовое (плазменное) тело , являющееся устойчивой, саморегулирующейся системой.

Звезда

  • - самосветящееся газовое (плазменное) тело , являющееся устойчивой, саморегулирующейся системой.
Галактика - большая, обособленная, гравитационно связанная совокупность звезд и межзвездного вещества. В нашей Галактике – 200 миллиардов звезд

Галактика

  • - большая, обособленная, гравитационно связанная совокупность звезд и межзвездного вещества.

В нашей Галактике – 200 миллиардов звезд

Вселенная - весь материальный мир, бесконечный в пространстве и развивающийся во времени. Микромир Макромир Мегамир

Вселенная

  • - весь материальный мир, бесконечный в пространстве и развивающийся во времени.
  • Микромир
  • Макромир
  • Мегамир
Вселенная - максимально большая область пространства, включающая в себя как все доступные для изучения небесные тела и их системы, так и возможное окружение, еще влияющее на характер распределения и движения тел

Вселенная

  • - максимально большая область пространства, включающая в себя как все доступные для изучения небесные тела и их системы, так и возможное окружение, еще влияющее на характер распределения и движения тел
Что изучает астрономия? Небесные объекты галактики, звезды, межзвездную среду, планеты, спутники планет, карликовые планеты , малые тела Солнечной системы галактики, звезды, межзвездную среду, планеты, спутники планет, карликовые планеты , малые тела Солнечной системы

Что изучает астрономия?

  • Небесные объекты
  • галактики, звезды, межзвездную среду, планеты, спутники планет, карликовые планеты , малые тела Солнечной системы
  • галактики,
  • звезды,
  • межзвездную среду,
  • планеты,
  • спутники планет,
  • карликовые планеты ,
  • малые тела Солнечной системы
Что изучает астрономия? Объясняет и прогнозирует астрономические явления солнечные и лунные затмения, появление комет, движение планет и астероидов солнечные и лунные затмения, появление комет, движение планет и астероидов Исследует процессы в недрах Солнца и звезд, эволюцию небесных тел и Вселенной

Что изучает астрономия?

  • Объясняет и прогнозирует астрономические явления
  • солнечные и лунные затмения, появление комет, движение планет и астероидов
  • солнечные и лунные затмения,
  • появление комет,
  • движение планет и астероидов
  • Исследует процессы в недрах Солнца и звезд, эволюцию небесных тел и Вселенной

Разделы астрономии Практическая астрономия – определяет географические координаты, азимуты, точное время. Методы применяются в морской авиационной и спутниковой навигации, в геодезии Небесная механика – изучает законы движения небесных тел под действием сил всемирного тяготения. Определяет массы и формы небесных тел и устойчивость их систем. Астрофизика – изучает физическое состояние и процессы на поверхности и в недрах небесных тел, их химический состав, свойства среды между небесными телами.

Разделы астрономии

  • Практическая астрономия – определяет географические координаты, азимуты, точное время. Методы применяются в морской авиационной и спутниковой навигации, в геодезии
  • Небесная механика – изучает законы движения небесных тел под действием сил всемирного тяготения. Определяет массы и формы небесных тел и устойчивость их систем.
  • Астрофизика – изучает физическое состояние и процессы на поверхности и в недрах небесных тел, их химический состав, свойства среды между небесными телами.
Разделы астрономии Звездная астрономия – исследует движение и распределение в пространстве звезд, газопылевых туманностей и звездных систем, их структуру и эволюцию, проблему их устойчивости Космология – изучает общие закономерности строения и развития Вселенной

Разделы астрономии

  • Звездная астрономия – исследует движение и распределение в пространстве звезд, газопылевых туманностей и звездных систем, их структуру и эволюцию, проблему их устойчивости
  • Космология – изучает общие закономерности строения и развития Вселенной
Разделы астрономии Космогония – происхождение и эволюцию небесных тел и их систем Астрология – по взаимным расположениям Солнца, планет на фоне созвездий можно предсказать явления, судьбы, события

Разделы астрономии

  • Космогония – происхождение и эволюцию небесных тел и их систем
  • Астрология – по взаимным расположениям Солнца, планет на фоне созвездий можно предсказать явления, судьбы, события

Методы астрономии Наблюдение – главный источник информации - регистрация информации о процессах и явлениях во Вселенной – главный источник информации - регистрация информации о процессах и явлениях во Вселенной – главный источник информации - регистрация информации о процессах и явлениях во Вселенной 1) Пассивны 2) Очень далеко 3) Относительность движения!

Методы астрономии

  • Наблюдение
  • – главный источник информации - регистрация информации о процессах и явлениях во Вселенной
  • – главный источник информации - регистрация информации о процессах и явлениях во Вселенной
  • – главный источник информации
  • - регистрация информации о процессах и явлениях во Вселенной

1) Пассивны

2) Очень далеко

3) Относительность движения!

Методы астрономии Исследовательские методы Оптический (глаз, телескопы) Радиоволны Космический – наиболее полную информацию Оптический (глаз, телескопы) Радиоволны Космический – наиболее полную информацию Оптический (глаз, телескопы) Радиоволны Космический – наиболее полную информацию

Методы астрономии

  • Исследовательские методы
  • Оптический (глаз, телескопы) Радиоволны Космический – наиболее полную информацию
  • Оптический (глаз, телескопы) Радиоволны Космический – наиболее полную информацию
  • Оптический (глаз, телескопы)
  • Радиоволны
  • Космический – наиболее полную информацию

  Телескопы (Г=500)    Назначение 1) Собрать энергию от объекта 2) Увеличить угловые размеры объекта Изображение 1) Окуляр 2) Фотопластинка

Телескопы (Г=500)

  • Назначение
  • 1) Собрать энергию от объекта
  • 2) Увеличить угловые размеры объекта

Изображение

  • 1) Окуляр
  • 2) Фотопластинка
Телескопы

Телескопы

Значение атрономии в настоящее время Помогает космонавтике решать проблемы  Выбор и точный расчет орбит и искусственных небесных тел Расстояние до небесных тел Выбор времени для межпланетных перелетов Выбор и точный расчет орбит и искусственных небесных тел Расстояние до небесных тел Выбор времени для межпланетных перелетов

Значение атрономии в настоящее время

  • Помогает космонавтике решать проблемы

  • Выбор и точный расчет орбит и искусственных небесных тел Расстояние до небесных тел Выбор времени для межпланетных перелетов
  • Выбор и точный расчет орбит и искусственных небесных тел
  • Расстояние до небесных тел
  • Выбор времени для межпланетных перелетов

Значение атрономии в настоящее время Помогает ученым  Изучать материю в состояниях, недоступных в земных условиях В исследовании влияния Солнца, его активности на процессы на Земле Проблемы астероидоопасности Возможности столкновения Земли с кометами Изучать материю в состояниях, недоступных в земных условиях В исследовании влияния Солнца, его активности на процессы на Земле Проблемы астероидоопасности Возможности столкновения Земли с кометами

Значение атрономии в настоящее время

  • Помогает ученым

  • Изучать материю в состояниях, недоступных в земных условиях В исследовании влияния Солнца, его активности на процессы на Земле Проблемы астероидоопасности Возможности столкновения Земли с кометами
  • Изучать материю в состояниях, недоступных в земных условиях
  • В исследовании влияния Солнца, его активности на процессы на Земле
  • Проблемы астероидоопасности
  • Возможности столкновения Земли с кометами
Возраст Вселенной t=1,3 ·10 10  лет Радиус Вселенной R=1,3 ·10 10 св.л. 5

Возраст Вселенной t=1,3 ·10 10 лет

Радиус Вселенной R=1,3 ·10 10 св.л.

5

Внесистемные единицы измерения 1 световой год (1 св. г.) – расстояние, которое проходит свет за 1 год в вакууме – 9,5 ·10 15 м; 1 астрономическая единица (1 а.е.) – среднее расстояние от Земли до Солнца (средний радиус земной орбиты) – 1,5·10 11 м; 1 парсек (1 пк) - расстояние, с которого средний радиус земной орбиты (равный 1 а. е.), перпендикулярный лучу зрения, виден под углом в одну угловую секунду (1″) – 3·10 16 м; 1 масса Солнца ( 1 М ʘ ) – 2·10 30 кг. 4

Внесистемные единицы измерения

  • 1 световой год (1 св. г.) – расстояние, которое проходит свет за 1 год в вакууме – 9,5 ·10 15 м;
  • 1 астрономическая единица (1 а.е.) – среднее расстояние от Земли до Солнца (средний радиус земной орбиты) – 1,5·10 11 м;
  • 1 парсек (1 пк) - расстояние, с которого средний радиус земной орбиты (равный 1 а. е.), перпендикулярный лучу зрения, виден под углом в одну угловую секунду (1″) – 3·10 16 м;
  • 1 масса Солнца ( 1 М ʘ ) – 2·10 30 кг.

4


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!