Научно-исследовательская работа ученика 1"Б" класса - победитель ХV городской межшкольной конференции "Первые шаг в науку"., секция "Астрономия"
Вложение | Размер |
---|---|
Хвостатые страницы космоса | 561.5 КБ |
ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ»
Секция «Астрономия»
Хвостатые странницы космоса
Выполнил
Гостяев Андрей
ученик 1 «Б» класса МБОУ СОШ №129 Куйбышевского района
Города Самара Научный руководитель Кабанова
Ольга Владимировна
учитель начальных классов
Самара, 2014
Содержание. Стр.
Введение………………………………………………………………………….. 3
1. Что такое комета? …………………………………..………………………… 4
2. Строение комет…………………………………………………….………….4
3. Происхождение комет……….…….….…………………….…………….…5
3.1. Гипотеза Яна Оорта
4. Открытие комет ………………………………………………………………8
5. Потери комет ………………………………………………………………….9
6. Столкновение Земли с кометой ……………………………………………..9
7. Срок жизни комет ……………………………………………………………10
8. Известные кометы ………………………………………………………11-13
8.1. Галлея
8.2. Энке
8.3. Биэлы
8.4. Исон
9. Что наблюдать в 2014 году …………………………………………………14
Заключение………………………………………………………………….….17
Приложения ……………………………………………………………………18
Список литературы……………………………………………..……….….…27
Введение.
Актуальность моей работы. Мы живем в мире высоких технологий. Нет, наверное, такого человека, который бы не слышал о космосе и его изучении. Кометы это небесные тела, которые таят в себе много загадок и могут представлять реальную опасность для нашей планеты.
Кометы интересуют не только астрономов, но и многих других учёных: физиков, химиков, биологов, историков. Поэтому если мы будем знать о кометах больше, это поможет понять основы, причины других событий.
Таким образом, главная цель моей работы состоит в изучении природы кометы, откуда они появляются и куда исчезают.
Задачи исследования:
- узнать что такое комета;
- собрать материал о наиболее известных кометах;
- выяснить, что же знают о кометах жители нашего города;
- определить какие кометы на сегодняшний день представляют интерес для изучения астрономами и почему.
В космосе сквозь толщу лет
Ледяной летит объект.
Хвост его — полоска света,
А зовут объект комета.
КОМЕТА - небольшое небесное тело, имеющее туманный вид, обращающееся вокруг Солнца по коническому сечению с весьма растянутой орбитой.
Вдали от Солнца комета видна как слабое туманное пятнышко, которое перемещается на фоне звездного неба. [2] (рис.1)
Кометы занимают особое место в Солнечной системе, т.к. они нестационарные объекты и представляют реликтовое вещество Солнечной системы, входившее в состав протопланетного облака.
Кометы представляют большой интерес для науки. В частности, есть немало оснований считать кометы сгустками того первоначального вещества, их которого образовались, согласно современным представлениям, планеты Солнечной системы. Изучение физических свойств этого вещества могло бы пролить новый свет на те сложнейшие процессы, которые протекали в период формирования планет, то есть несколько миллиардов лет назад. [6]
Кометы, так же как и планеты, и астероиды, вращаются вокруг Солнца в одном направлении (против часовой стрелки, если смотреть с северного полюса мира).
Средняя скорость движения комет составляет 20 км/с.
Типичная комета состоит из твердого ядра, газо-пылевой головы, газового и пылевого хвостов. (рис.2)
На рисунках и фотографиях кометы привлекают внимания хвостами, в действительности большую часть своей жизни они хвостов не имеют. В эти периоды вдалеке от Солнца существуют только ядра комет. Ядро – это глыба космического льда, газа, замерзшие при очень низкой температуре космического пространства. Внутри такой ледяной глыбы – обломки космического вещества, пылинки, атомы различных химических элементов. [6]
Кометы наблюдаются тогда, когда ядро кометы, приближается к Солнцу на расстояние, меньшее 4—5 астрономических единиц, прогревается его лучами и из него начинают выделяться газы и пыль. Последние создают вокруг ядра туманную оболочку (атмосферу кометы), иногда называемую комой и составляющую вместе с ядром голову кометы. Атмосфера кометы непрерывно рассеивается в пространство и существует лишь тогда, когда происходит выделение газов и пыли из ядра. Под действием светового давления, а также вследствие взаимодействия с солнечным ветром газы и пыль уносятся прочь от ядра, образуя хвосты кометы.
Диаметр головы кометы иногда достигает сотни тысяч километров, а хвосты простираются на десятки и сотни миллионов километром. [3]
Иногда у кометы образуется несколько хвостов различной длины и формы. Их классификация была предложена выдающимся русским ученым Федором Александровичем Бредихиным: I тип – длинный хвост, направленнфый почти прямо от Солнца; II тип- изогнутый и отклоненный от этого направления; III тип – короткий, почти прямой и отклоненный. [9] (рис.3)
После прохождения перигелия комета начинает постепенно «угасать» и перестает быть видимой даже в самые большие телескопы. [3]
3. Происхождение комет.
Проблема происхождения комет - одна из старейших и наиболее интригующих загадок астрономии.
Древние люди панически боялись комет, предписывая им многие земные катаклизмы и несчастья: мор, голод, стихийные бедствия... Комет боялись потому, что не могли найти достаточно понятного и логичного объяснения этому явлению. Отсюда появляются многочисленные мифы о кометах. Древним грекам головой с распущенными волосами представлялась любая достаточно яркая и видимая невооружённым взглядом комета. Отсюда образовалось и название: слово "комета" происходит от древнегреческого "кометис", что в переводе означает "волосатый". (рис.4)
Две тысячи лет в науке господствовало представление Аристотеля, что кометы - это чисто атмосферное явление типа радуги, молнии, болидов и других «огненных метеоров», он предложил считать их воспламеняющимися атмосферными испарениями. Между тем еще современники Аристотеля, древневавилонские астрономы, заподозрили периодичность некоторых комет. В I в. н.э. замечательный древнеримский мыслитель Луций Сенека-младший, вопреки авторитету Аристотеля, совершенно четко высказал идею о «небесной», как у планет, природе комет, он писал, что "комета имеет собственное место между небесными телами..., она описывает свой путь и не гаснет, а только удаляется".
В XVI веке астроном Апиан, проводя наблюдения, пришёл к выводу, что хвост кометы всегда направлен в противоположную Солнцу сторону. Чуть позже стал наблюдать движение комет с наивысшей для того времени точностью датский астроном Тихо Браге. В результате своих исследований он доказал, что кометы - небесные тела, более далёкие, чем Луна, и тем самым опроверг учение Аристотеля об атмосферных испарениях.
В конце XVIII века Гершель считал кометы остатками космических масс, из которых формировались звезды (и планеты...). Это, пожалуй, было первое вполне научное, хотя и весьма гипотетическое, объяснение природы комет; в принципе правильное, хотя и слишком общее.
3.1. Гипотеза Яна Оорта.
Еще в 1932 году один из выдающихся астрономов, Эрнст Эпик, высказал идею о возможной концентрации большого количества облаков кометных и метеоритных тел, "подчиняющихся" Солнцу, несмотря на то, что размещались они на расстоянии четырех световых дней от него. В 1950 году голландский астроном Ян Оорт, исследуя ряд долгопериодических комет, обнаружил, что их афелии (наиболее удаленные от Солнца точки орбит) концентрируются вблизи границы Солнечной системы. Он возродил к жизни идею Эпика о хранилище кометных ядер на "задворках" Солнечной системы. Из его исследований вытекало, что зона, оккупированная кометами, простирается в поясе от 30 до 100 тыс. а. е. от Солнца. (рис.5)
В эпоху гравитационного "склеивания" планет из газопылевого облака формировалось большое количество сгустков вещества или так называемых зародышей. Однако не все зародыши обрастали веществом с одинаковой скоростью. Некоторые значительно опережали своих ближайших и дальних соседей. Так, будущие планеты-гиганты, не набрав еще массы Земли и Марса, начали проявлять свой агрессивный "характер". Все, что эти планеты не в силах были поглотить, они выталкивали своим гравитационным полем далеко от своих "участков". Главной помехой в этой выталкивающей деятельности было Солнце, старавшееся удержать даже любую мелочь на ее исконных орбитах. Но чем дальше от Солнца формировалась планета-гигант, тем легче ей было проявлять самостоятельность и по-своему вершить судьбы более мелких тел. Поэтому основным поставщиком кометных ядер в облако Эпика - Оорта был Нептун. Поскольку Нептун расположен очень далеко от Солнца, то все его окружение живет в состоянии вечного холода и, следовательно, содержит большое количество летучих веществ, которые не могли удержаться в более близких Солнцу телах. Именно содержание таких веществ и характерно для планет, которые удалось выудить из далекого облака.
Тело, заброшенное Нептуном в облако, существует там до тех пор, пока что-нибудь не уменьшит его скорость обращения вокруг Солнца. Например, возмущения со стороны соседних звезд. Конечно, если возмущение не уменьшит, а увеличит скорость кометного ядра, то ядро может покинуть Солнечную систему навсегда. Итак, планеты забросали всю периферию Солнечной системы кометными ядрами. Приближаясь к Солнцу, ядра начинают испаряться, формируют хвосты. [10]
Ежегодно обнаруживают в среднем 6-8 комет. Некоторые из них – это периодические кометы, которые в очередной раз возвратились к Солнцу. Только самые яркие кометы можно наблюдать невооруженным глазом. Часто кометы открывают любители астрономии, регулярно обозревающие звездное небо в небольшие телескопы. [4] Слабые кометы открываются преимущественно по фотографиям, но во всех случаях, для того, чтобы убедится, что открыта действительно комета, и не потерять её в дальнейшем в случае затяжной пасмурной погоды, необходимо определить, куда и с какой скоростью перемещается комета на фоне звездного неба.
Одни кометы открываются вдали от Земли и Солнца, как слабые туманные пятнышки, другие же сразу появляются с яркими хвостами, вынырнув внезапно из солнечных лучей, если до этого комета была не видна нам, так как находилась перед Солнцем или за ним.
Открытие комет представляет для астронома волнующий момент: может быть она останется телескопической; может быть, разовьет длинный яркий хвост и будет пугать неосведомленных людей; быть может, она пройдет совсем близко от Земли, или окажется очень короткопериодической – новой или уже известной, либо известной, но потерянной.
Бывает, комету принимают за незнакомку и лишь позднее убеждаются, изучив её движение, что это уже старая знакомая, вступившая на новый путь.
Опытный вычислитель может определить приближенную орбиту новой кометы по трем наблюдениям за 5-6 часов, пользуясь арифмометром. Точная орбита, основанная на совокупности многих наблюдений, вычисляется несколько лет спустя, и вычисление её само занимает около года. [5]
Когда астероид или комета рассыпаются на части, их обломки рассеиваются по прежней орбите. Если её пересекает Земля, происходит так называемый звездный дождь. Пылинки и более крупные частицы распавшихся комет или астероидов влетают в земную атмосферу и сгорают – так происходит звездопад. Людям кажется, что звезды вдруг начинают падать с неба на землю. Это очень красивое зрелище, увидеть его – большая удача. Люди издавна верили, что если заметить «падающую звезду» и загадать желание, оно непременно сбудется. Теперь-то мы знаем, что это не звезды, а сгорающие в атмосфере космические осколки, но от этого звездный дождь не теряет своей красоты. [3]
В настоящее время кометы играют роль своеобразных «зондов» межпланетного пространства, они позволяют получить ценные сведения о свойствах космического пространства на различных расстояниях от Солнца.
Кометы не только открываются, но и теряются, однако одни теряются нами, другие же теряются сами, вернее, пропадают совсем. Если для новой кометы вследствие пасмурной погоды в период приближения ее к Солнцу или по другим причинам не удалось получить достаточно точных определений ее положения, то вычисленная орбита оказывается неточной. Дальнейший действительный путь кометы сильно отклоняется от вычисленного, и когда слабая комета снова занимает положение, доступное для наблюдений, - ее не находят на ожидаемом месте. [5]
Столкновение Земли с кометой - вот чего стали бояться люди, перестав видеть в кометах предвестниц войн. Если говорить о столкновении Земли с твердым ядром кометы, то одно такое ядро, приблизившись к Солнцу на расстояние Земли от Солнца, имеет один шанс из 400 000 000 столкнуться с Землей.
Поскольку в год на этом расстоянии от Солнца проходит около пяти комет в среднем, то ядро какой-либо кометы может столкнуться с Землей в среднем один раз за 80 000 000 лет. Вот какова вероятность столкновения!
Столкновение с головой или с хвостом кометы может происходить, конечно, чаще, и даже гораздо чаще. Но что в этом случае может быть? Ни сдвинуть Землю с места, ни даже изуродовать её кометный хвост не сможет. А ядовитые кометные газы (циан, окись углерода) примешиваются только к наиболее высоким слоям земной атмосферы, и лишь немногие молекулы сумеют за долгий срок, быть может за годы, добраться до нижних слоев воздуха. [5]
Кометы, как и все объекты во Вселенной, не могут существовать вечно. Разумно предположить, что при неоднократном сближении с Солнцем у периодической кометы истощается лед, и в конце концов от нее остается только куча камней. Она уже не может украшать себя комой и хвостом. Это уже не комета, а космическое тело, больше похожее на метеорид. А если ядро распалось, потеряв связывающий камни лед, то это рой камней.
Срок жизни каждой кометы зависит от нескольких причин. Можно ожидать, что массивные кометы живут дольше маленьких. Кометы с большей долей льда живут дольше, чем каменистые. Кометы, «царапающие Солнце», при заданном размере и химическом составе не живут также долго, как объекты такого же размера и состава, но с более далеким перигелием. Короткопериодические кометы, часто проходящие вблизи Солнца, разрушаются быстрее, чем кометы такого же размера, состава и с таким же расстоянием в перигелии, но имеющие длинный орбитальный период и поэтому реже проходящие мимо Солнца.
Ядра комет, движущиеся вдали от Солнца и никогда не приближающиеся к нему менее чем на несколько астрономических единиц, будут существовать, пока Солнце не поглотит их, став красным гигантом через несколько миллиардов лет. Тогда тысячи или миллионы комет засияют впервые. Но к тому моменту уже не будет человечества, которое могло бы полюбоваться этим зрелищем. Наш вид к тому времени или переберется на планету другой звезды, или вообще исчезнет. [7]
8. Известные кометы.
8.1. Галлея.
Наибольший вклад в изучение истинной природы комет был сделан Эдмондом Галлеем. Главным его открытием было установление периодичности появления одной и той же кометы: в 1531 г., в 1607 г., в 1682 г. Увлечённый астрономическими исследованиями, Галлей заинтересовался движением кометы 1682 г. и занялся вычислением её орбиты. Его интересовал путь её движения, а так как Исаак Ньютон уже проводил подобные вычисления, Галлей обратился к нему. Учёный сразу дал ответ: комета будет двигаться по эллиптической орбите. По просьбе Галлея Ньютон изложил свои вычисления и теоремы в трактате "De Motu", то есть "О движении". Получив помощь Ньютона, он занялся вычислением кометных орбит по астрономическим наблюдениям. Ему удалось собрать сведения о 24 кометах. Таким образом, появился первый каталог кометных орбит. В своём каталоге Галлей обнаружил, что три кометы очень похожи по своим характеристикам, из чего он сделал вывод, что это не три разные кометы, а периодические появления одной и той же кометы. Период её появления оказался равным 75,5 лет. Впоследствии она была названа кометой Галлея.
В1910 году она была очень яркой, была видна без телескопа (рис.6). Комету Галлея в 1986 году ждали с нетерпением. К ней были направлены космические аппараты с научными приборами. Советские аппараты пролетели очень близко от ядра кометы. Выяснилось, что размер ядра в длину 18км, в ширину-12, и в толщину 8км. Ядро очень тёмное (отражает только 3% падающего на него света). Температура ядра около 80 градусов.
8.2. Энке.
Комету Энке открывали дважды: в 1786 и в 1819гг., не зная, что это одна и та же комета. Орбита кометы Энке необычно мала – один оборот вокруг Солнца комета делает всего за 3,3 года. Очередное появление кометы в 1882г. было предсказано немецким астрономом Иоганном Энке, вычисления которого подтвердились с точностью до часов и долей градуса; в честь ученого комета была названа его именем. Еще одна особенность этой кометы – её удивительная живучесть: раз за разом возвращаясь к раскаленному Солнцу, она не проявляет никаких признаков распада. [8] (рис.7)
8.3. Биэлы.
При появлении кометы Биэлы в 1845 году астрономы стали свидетелями редкого явления: буквально на глазах наблюдателей комета распалась на две равные части (рис.8). В 1852 году комета предстала их глазам все в том же расщепленном виде, но хвост одного из осколков её стал заметно длиннее.
Ни в 1859г., ни в 1865г. комета, вопреки ожиданиям, не появилась. Появилось предположение, что под влиянием гравитационных полей других планет Солнечной системы комета изменила свой путь. Еще ранее, в 1832г., астрономы отметили, что орбита кометы Биэлы проходит всего в нескольких тысячах километров от Земли, и при малейшем её сдвиге возможно столкновение. По всей видимости, именно это и произошло в 1872г.: Земля столкнулась с остатками кометы Биэлы. Существует гипотеза, что именно один из обломков этой кометы стал причиной пожара, уничтожившего Чигаго в 1872 году. Город тогда сгорел дотла; горели поселки, леса и прерии в нескольких сопредельных штатах страны. В ноябре того же года во многих районах Европы наблюдался обильный звёздный дождь. Метеоры сыпались с тех участков неба, где ожидалось появление кометы Биэлы. Последняя из известных частей кометы Биэлы упала на Землю уже в середине ХХ века. В сентябре 1966г. в небе над северо-восточной частью США вспыхнул огромный метеорит, который спустя несколько секунд взорвался. Его раскаленные обломки огненным градом обрушились на земли штатов Индиана и Мичиган, а также на степи южной части канадской провинции Онтарио, вызвав множество пожаров. Некоторые из уцелевших осколков этого метеорита достигали 45 см в поперечнике. [8]
8.4. Исон.
Комета Исон обещала стать самым ярким астрономическим событием десятилетия. Она была обнаружена 21.09.2012 года Виталием Невским и Артемом Новичонком с помощью российского телескопа сети удаленного доступа International Scientific Optical Network (в честь которой комета и получила название).
В октябре 2013 года комета стала доступна для наблюдений в бинокли, а с ноября 2013 года по январь 2014 года комета должна была быть доступна для наблюдений невооруженным глазом. (рис.9)
Предполагалось, что комета будет похожа на предыдущие яркие кометы прошедших лет, однако, комета разрушилась в перигелии, как бывало до этого в истории наблюдательной астрономии, когда прогнозы о высокой яркости кометы не оправдывались.
Скорее всего, комета впервые влетела во внутреннюю область Солнечной системы из Облака Оорта, поэтому летучие вещества её ледяного ядра ещё не были потревожены и никогда не подвергались серьёзному воздействию (тепловому и гравитационному). Именно из-за этого последовала большая неопределённость поведения ядра вблизи Солнца. Ядро могло разрушиться задолго до перигелия.
Первоначально многие из наблюдателей, в том числе эксперты NASA, предполагали, что при прохождении перигелия ядро кометы полностью распалось и комета превратилась в облако пыли 28 ноября 2013г. Однако через несколько часов после прохождения яркость кометы начала снова расти и у неё появился новый хвост, что свидетельствовало о том, что по крайней мере часть ядра пережила встречу с Солнцем.
Спустя ещё примерно сутки комета всё-таки начала распадаться: перестало различаться ядро, уменьшилась яркость и комета стала выглядеть как бесформенное облако газа. [10]
Прогнозы — дело неблагодарное, особенно, если они касаются комет — самых хрупких и непредсказуемых небесных тел. Вспомним, сколько славы предрекали комете ISON в декабре 2013 и январе 2014 года! С другой стороны, вряд ли кто в начале прошлого года ожидал, что погибшую ISON заменит на нашем небе другая комета, пусть и не такая яркая, но все же видимая уже в небольшой бинокль. (Речь идет о комете Лавджоя, которая тогда еще не была открыта!)
Впрочем, это экстремальные случаи. Кое-какие прогнозы на этот год можно делать вполне уверенно. Информация, которая имеется в распоряжении астрономов на сегодняшний день, позволяет предположить, что в 2014 году по крайней мере 5 комет станут ярче, что сделает возможным их наблюдения в бинокли.
Первая комета в нашем обзоре — все та же комета Лавджоя C/2013 R1 (Lovejoy), которая в январе перемещается по созвездиям Геркулеса и Змееносца. Комета уже прошла перигелий и в настоящее время удаляется от Земли, поэтому ее блеск довольно быстро падает. Однако в январе и в феврале 2014 года C/2013 R1 (Lovejoy) еще можно увидеть в бинокль или небольшой телескоп на утреннем небе, в созвездиях Геркулеса и Змееносца.
Комета C/2012 X1 (LINEAR) была открыта 8 декабря 2012 года в Линкольнской лаборатории исследования околоземных астероидов. После вычисления орбиты кометы предполагалось, что ее блеск не поднимется в максимуме выше 12 звездной величины. Однако осенью 2013 года комета испытала неожиданную вспышку, в результате которой ее яркость выросла более чем в 100 раз!
В январе комета находится в созвездии Змееносца и видна на утреннем небе на востоке. Февраль комета проведет в созвездии Змеи, после чего переместится в созвездие Орла. Ожидается, что максимума блеска комета C/2012 X1 (LINEAR) достигнет во второй половине февраля, после чего будет видна в бинокли и небольшие телескопы вплоть до конца апреля. К этому времени комета перейдет из созвездия Орла в созвездие Водолея.
Открытая 19 мая 2012 года на телескопе Pan-STARRS 1, комета C/2012 K1 (PanSTARRS) сейчас находится в созвездии Геркулеса и пока слишком слаба для визуальных наблюдений. Первые наблюдения возможны только с середины апреля.
К концу июня станет хорошей целью для наблюдений в бинокль. Правда, это замечание касается только жителей южных регионов России, так как на севере и в средней полосе в это время наступают белые ночи.
В июле и августе C/2012 K1 (PanSTARRS), находясь вблизи Солнца, будет недоступна для наблюдений. Комета вновь появится уже в сентябре на утреннем небе, двигаясь в юго-западном направлении через созвездия Гидры и Парусов. Ожидается, что к октябрю отрастит приличный хвост, но это зрелище, увы, пройдет мимо нас. В этот период комета будет хорошо видна в южном полушарии Земли.
Самая ожидаемая комета 2014 года — безусловно, комета C/2013 A1 (Siding Spring). Открытая 3 января 2013 года Робертом МакНотом на обсерватории Сайдинг-Спринг (Австралия), комета быстро привлекла внимание астрономов своей необычной орбитой. Первоначальные расчеты показали, что в октябре 2014 года комета должна столкнуться… с Марсом! Хотя после уточнения орбиты астрономы свели вероятность столкновения к нулю, поднявшаяся к тому времени шумиха уже вызвала большой общественный резонанс.
Что же произойдет 19 октября? В этот день комета C/2013 A1 (Siding Spring) пройдет на расстоянии 40-130 тыс. км от Марса (уточнения орбиты еще будут проводиться по мере приближения кометы и после ее гравитационного взаимодействия с другими телами Солнечной системы).
Комета, хотя и будет хорошо видна в бинокли, не покажет роскошного хвоста, большой головы и т. д. Сближение кометы и Марса произойдет в созвездии Скорпиона — слишком низко для жителей севера и средней полосы России. Только на юге Украины, России и Казахстана Марс поднимется достаточно высоко в небе, чтобы рядом с ним можно было разглядеть комету.
Последняя комета в нашем обзоре — C/2013 V5 (Oukaimeden), открытая 12 ноября 2013 года Мишелем Ори в обсерватории Оукаймеден под Марракешем (Марокко). Предварительные расчеты показывают, что комету можно будет наблюдать начиная с августа. В это время C/2013 V5 (Oukaimeden) будет находиться в созвездии Единорога и видна на предрассветном небе. В конце сентября комету можно будет успешно наблюдать только из южного полушария Земли.
Подводя итог, скажем, что 2014 год не обещает ни «парада комет», как год прошлый, ни «кометы столетия». Две кометы из пяти наиболее ярких в максимуме блеска, вероятно, будут находиться на пределе видимости невооруженным глазом, но лишь для жителей южного полушария Земли.
Следует иметь в виду, что приведенные выше описания могут оказаться неполными. Кометы часто испытывают вспышки, обусловленные выбросами с их поверхности большого количества газов и пыли под действием солнечного излучения. Предсказать такие вспышки практически невозможно. Кроме того, нельзя исключать и возможности открытия в ближайшие месяцы новой кометы, способной стать яркой до конца 2014 года. [11]
Заключение
Изучив литературу, я узнал, что такое комета, её состав, откуда они появляются и куда исчезают. Собрал материал о наиболее известных кометах в истории Земли. А также узнал, какие самые яркие кометы стоит ожидать в 2014 году.
После проведенной исследовательской работы части работы, я сделал вывод, что такая интересная и актуальная тема должна более детально изучаться в школе, потому что астрономия расширяет кругозор, мышление и воображение в целом.
Приложения
Рис.1 Комета на фоне звездного неба
Рис. 2 Строение кометы
Рис. 3 Типы кометных хвостов
Рис. 4 Комета Галлея на гобелене из Байё
Рис. 5 Облако Оорта
Рис. 6 Комета Галлея 08.03.1986г
Рис. 7 Комета Энке 19.11.2003г
Рис. 8 Комета Биелы открыта в 1772 г
Рис. 9 Комета Исон 02.11.2013г
Список литературы
Алые паруса
Нора Аргунова. Щенята
Солнечная система. Взгляд со стороны
Ласточка. Корейская народная сказка
Что есть на свете красота?