Данный проект на основе исследования информации об образовании лунных кратеров обосновывает гипотезу об их ударном происхождении.
Вложение | Размер |
---|---|
lunnye_kratery2.docx | 440.17 КБ |
udarnye_lunnye_kratery.pptx | 595.38 КБ |
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»,
г. Малоярославец Малоярославецкого района Калужской области
Информационный проект
Ударные лунные кратеры
Образовательный предмет: астрономия
Савервальд Дарья Игоревна
МОУ СОШ №1, 6 б класс
Руководитель проекта:
Волкова Марина Валерьевна,
МОУ СОШ №1, учитель
г.Малоярославец, 2013 год
Содержание:
1.Введение……………………………………………………………………….....3
2.Глава 1…………………………………………………………………................4
3. Глава 2…………………………………………………………………………...5
4.Вывод …………………………………………………………………………….7
5. Источники………………………………………………………………………..8
6. Приложение ……………………………………………………………………..9
Введение
На поверхности Луны мы можем наблюдать свидетельства бомбардировки ее поверхности астероидами, кометами и метеоритами. Существует порядка полумиллиона кратеров размером более 1 км. Из-за отсутствия на Луне атмосферы, воды и значительных геологических процессов, лунные кратеры фактически не подвергались изменениям, и даже древние кратеры сохранились на ее поверхности. Самый большой кратер на Луне находится на обратной стороне Луны, его размеры 2240 км в диаметре и 13 км глубиной.
Гипотеза. В 1824 году немецкий учёный Франц фон Груйтуйзен предложил метеоритную теорию, объяснявшую образование кратеров падением метеоритов. Основываясь на теории Франца фон Груйтуйзена, можно предположить, что при метеоритных ударах происходит продавливание лунной поверхности.
Данная тема вызывает интерес у общественности, т.к. современная наука быстро развивается в данном направлении и все космические изыскания повлияют на жизнь человечества в ближайшем будущем. Современные космические процессы имеют прямое влияние на жизнь человека на Земле (метеоритные дожди, угроза столкновения с метеоритами и космическим мусором).
Название «кратер» введено Галилео Галилеем и позаимствовано из древнегреческого языка, где слово кратер (Κρατήρ) обозначало сосуд используемый для смешивания воды и вина. В 1609 г. Галилей построил первый телескоп с приблизительно трёхкратным увеличением и провел первые астрономические наблюдения Луны, которые показали, что она не является правильной сферой, а имеет детали рельефа — горы и чашеобразные углубления, которые Галилей и назвал кратерами.
Научное мнение о происхождении лунных кратеров на протяжении веков менялось. Помимо ударного происхождения кратеров рассматривалась вулканическая теория и даже воздействие «космического льда» в гипотезе предложенной австрийским инженером Гансом Гербигером в начале XX века и позднее воспринятой нацистской наукой.
Термин «кратер» принят в планетной номенклатуре — единой системе, однозначно идентифицирующей детали рельефа на поверхности Луны, что позволяет легко опознать и описать эти структуры. Присвоением официального названия, с момента своего основания в 1919 году, занимается Международный астрономический союз (МАС). Кратеры на Луне, как правило, получают своё название в честь выдающихся учёных, инженеров и исследователей, внёсших значительный, фундаментальный вклад в своей области. Кроме того, кратеры вокруг Моря Москвы названы в честь погибших советских космонавтов, а кратеры вокруг кратера Аполлон названы в честь погибших американских астронавтов.
Глава 2
Попытки объяснить происхождение кратеров на Луне начались с конца 80-х годов XVIII века. Основных гипотез было две — вулканическая и метеоритная.
Следуя постулатам вулканической теории, выдвинутой в 80-х годах XVIII века немецким астрономом Иоганном Шретером, лунные кратеры были образованы вследствие мощных извержений на поверхности. Но в 1824 году также немецкий астроном Франц фон Груйтуйзен сформулировал метеоритную теорию, согласно которой при столкновении небесного тела с Луной происходит продавливание поверхности спутника и образование кратера.
До 20-х годов XX века против метеоритной гипотезы выдвигали тот факт, что кратеры имеют круглую форму, хотя косых ударов по поверхности должно быть больше чем прямых, а значит, при метеоритном происхождении кратеры должны иметь форму эллипса. Однако в 1924 году новозеландский учёный Джиффорд впервые дал качественное описание удара о поверхность планеты метеорита, двигающегося с космической скоростью. Получалось, что при таком ударе большая часть метеорита испаряется вместе с породой на месте удара, и форма кратера не зависит от угла падения (см. Рисунок 1). Также в пользу метеоритной гипотезы говорит то, что совпадает зависимость количества лунных кратеров от их диаметра и зависимость количества метеорных тел от их размера. Чуть позже, в 1937 году, данную теорию привёл к обобщённому научному виду российский студент Кирилл Петрович Станюкович, впоследствии ставший доктором наук и профессором. Данная «взрывная теория» разрабатывалась им самим и группой учёных с 1947 по 1960 года, а дорабатывалась в дальнейшем и другими исследователями.
Полёты к спутнику Земли с 1964 года, совершенные американскими аппаратами «Рейнджер», а также открытие кратеров на других планетах Солнечной системы (Марс, Меркурий, Венера) подвели итог этому вековому спору о происхождении кратеров на Луне. Дело в том, что открытые вулканические кратеры (например, на Венере) сильно отличаются от лунных, схожих с кратерами на Меркурии, которые, в свою очередь, были образованы ударами небесных тел. Поэтому метеоритная теория ныне считается общепринятой.
Благодаря столкновению Луны с астероидом мы можем наблюдать с Земли метеоритные кратеры на Луне (см. Приложение: Рисунок 2). Ученые из Парижского института физики Земли полагают, что 3,9 миллиарда лет назад столкновение Луны с крупным астероидом заставило Луну повернуться.
Подтверждением данной теории могут так же являться следующие примеры:
Вывод.
Данные исследования показывают, что теория Франца фон Груйтуйзена имеет подтверждение и у других ученых. Следовательно гипотеза, выдвинутая нами оказалась верна. На данной момент, и современные ученные, и астрономы склоняются к метеоритной теории происхождения кратеров.
Источники.
Приложение
Рисунок 1
Схема образования кратера
Северо-Восток: Лунные кратеры | |
34 | Кратер Аристотель (Crater Aristotle) |
35 | Кратер Кассини (Crater Cassini) |
36 | Кратер Евдокс (Crater Eudoxus) |
37 | Кратер Эндимион (Crater Endymion) |
38 | Кратер Геркулес (Crater Hercules) |
39 | Кратер Атлас (Crater Atlas) |
40 | Кратер Меркурий (Crater Mercurius) |
41 | Кратер Посейдон (Crater Posidonius) |
42 | Кратер Зенон (Crater Zeno) |
43 | Кратер Ле-Монье (Crater Le Monnier) |
44 | Кратер Плиний (Crater Plinius) |
45 | Кратер Витрувий (Crater Vitruvius) |
46 | Кратер Клеомед (Crater Cleomedes) |
47 | Кратер Тарунций (Crater Taruntius) |
48 | Кратер Манилий (Crater Manilius) |
49 | Кратер Архимед (Crater Archimedes) |
50 | Кратер Автолик (Crater Autolycus) |
51 | Кратер Аристилл (Crater Aristillus) |
Юго - Восток: | |
52 | Кратер Лангрен (Crater Langrenus) |
53 | Кратер Гоклен (Crater Goclenius) |
54 | Кратер Ипатия (Crater Hypatia) |
55 | Кратер Теофил (Crater Theophilus) |
56 | Кратер Гиппарх (Crater Hipparchus) |
57 | Кратер Стивенс (Crater Stevinus) |
58 | Кратер Птолемей (Crater Ptolemaeus) |
59 | Кратер Вольтер (Crater Walter) |
"Юго - Запад": | |
60 | Кратер Тихо (Crater Tycho) |
61 | Кратер Питат (Crater Pitatus) |
62 | Кратер Шиккард (Crater Schickard) |
63 | Кратер Кампан (Crater Campanus) |
64 | Кратер Биллиад (Crater Bulliadus) |
65 | Кратер Фра Мауро (Crater Fra Mauro) |
66 | Кратер Гассенди (Crater Gassendi) |
67 | Кратер Бюрги (Crater Byrgius) |
68 | Кратер Билли (Crater Billy) |
69 | Кратер Крюгер (Crater Crueger) |
70 | Кратер Гримальди (Crater Grimaldi) |
71 | Кратер Риччоли (Crater Riccioli) |
Северо-Запад: | |
72 | Кратер Кеплер (Crater Kepler) |
73 | Кратер Аристарх (Crater Aristarchus) |
74 | Кратер Коперник (Crater Copernicus) |
75 | Кратер Пифей (Crater Pytheas) |
76 | Кратер Эратосфен (Crater Eratosthenes) |
77 | Кратер Майран (Crater Mairan) |
78 | Кратер Тимохарис (Crater Timocharis) |
79 | Кратер Арпал (Crater Harpalus) |
Кратер Рембрант
Рисунок 4
Кратер Герцшпрунг
Рисунок 5
Кратер Кассини
Слайд 1
Муниципальное общеобразовательное учреждение «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1», г. Малоярославец Малоярославецкого района Калужской области И нформационный проект Ударные лунные кратеры Образовательный предмет: астрономия Савервальд Дарья Игоревна МОУ СОШ №1, 6 б класс Руководитель проекта: Волкова Марина Валерьевна, МОУ СОШ №1, учитель г.Малоярославец, 2013 годСлайд 2
Содержание: 1.Введение 2.Глава 1 3. Глава 2 4.Вывод 5. Источники 6. Приложение
Слайд 3
На поверхности Луны мы можем наблюдать свидетельства бомбардировки ее поверхности астероидами, кометами и метеоритами. Существует порядка полумиллиона кратеров размером более 1 км. Из-за отсутствия на Луне атмосферы, воды и значительных геологических процессов, лунные кратеры фактически не подвергались изменениям, и даже древние кратеры сохранились на ее поверхности. Самый большой кратер на Луне находится на обратной стороне Луны, его размеры 2240 км в диаметре и 13 км глубиной. Введение.
Слайд 4
В 1824 году немецкий учёный Франц фон Груйтуйзен предложил метеоритную теорию, объяснявшую образование кратеров падением метеоритов. Основываясь на теории Франца фон Груйтуйзена, можно предположить, что при метеоритных ударах происходит продавливание лунной поверхности. Данная тема вызывает интерес у общественности, т.к. современная наука быстро развивается в данном направлении и все космические изыскания повлияют на жизнь человечества в ближайшем будущем. Современные космические процессы имеют прямое влияние на жизнь человека на Земле (метеоритные дожди, угроза столкновения с метеоритами и космическим мусором). Гипотеза.
Слайд 5
Название «кратер» введено Галилео Галилеем и позаимствовано из древнегреческого языка, где слово кратер (Κρατήρ) обозначало сосуд используемый для смешивания воды и вина. В 1609 г. Галилей построил первый телескоп с приблизительно трёхкратным увеличением и провел первые астрономические наблюдения Луны, которые показали, что она не является правильной сферой, а имеет детали рельефа — горы и чашеобразные углубления, которые Галилей и назвал кратерами. Κρατήρ
Слайд 6
«Космический лед» Ганса Гербигера Научное мнение о происхождении лунных кратеров на протяжении веков менялось. Помимо ударного происхождения кратеров рассматривалась вулканическая теория и даже воздействие «космического льда» в гипотезе предложенной австрийским инженером Гансом Гербигером в начале XX века и позднее воспринятой нацистской наукой.
Слайд 7
Присвоением официального названия Кратеры на Луне, как правило, получают своё название в честь выдающихся учёных, инженеров и исследователей, внёсших значительный, фундаментальный вклад в своей области. Кроме того, кратеры вокруг Моря Москвы названы в честь погибших советских космонавтов, а кратеры вокруг кратера Аполлон названы в честь погибших американских астронавтов. Присвоением официального названия, с момента своего основания в 1919 году, занимается Международный астрономический союз (МАС).
Слайд 8
Теории происхождения кратеров Попытки объяснить происхождение кратеров на Луне начались с конца 80-х годов XVIII века. Основных гипотез было две — вулканическая и метеоритная. Следуя постулатам вулканической теории, выдвинутой в 80-х годах XVIII века немецким астрономом Иоганном Шретером, лунные кратеры были образованы вследствие мощных извержений на поверхности. Но в 1824 году также немецкий астроном Франц фон Груйтуйзен сформулировал метеоритную теорию, согласно которой при столкновении небесного тела с Луной происходит продавливание поверхности спутника и образование кратера.
Слайд 9
Ударная теория В 1924 году новозеландский учёный Джиффорд впервые дал качественное описание удара о поверхность планеты метеорита, двигающегося с космической скоростью. Получалось, что при таком ударе большая часть метеорита испаряется вместе с породой на месте удара, и форма кратера не зависит от угла падения
Слайд 10
Кратер Рембрандт – ударный кратер на Меркурии. Обнаружен 6 октября 2008 года межпланетной станцией « MESSENGER ». Назван в честь нидерландского художника Рембрандта Харменсаван Рейна.
Слайд 11
Кратер Герцшпрунг – ударный кратер на Луне. Назван в честь датского астронома ЭйнараХерцшпрунга.
Слайд 12
Кратер Кассини – ударный кратер на Марсе. Кратер назван в честь итальянского астронома Джовани Доменико Кассини.
Слайд 14
В процессе моих исследований Гипотеза Франца фон Груйтуйзена о происхождении ударных, лунных кратеров оказалась верна. И на данный момент и современные ученые, астрономы склоняются больше к метеоритной теории и подтверждают её все больше новыми фактами . Вывод.
Слайд 15
http://ru.wikipedia.org http://full-moon.ru/crater.html http://galspace.spb.ru Источники.
Слайд 16
Спасибо за внимание!
Астрономический календарь. Июнь, 2019
Муравьиная кухня
Рисуем гуашью: "Кружка горячего какао у зимнего окна"
Ворона
Для чего нужна астрономия?