Презентации учащихся к выступлениям на уроках астрономии
Вложение | Размер |
---|---|
Использовать на уроке Астрономия | 1.94 МБ |
Использовать на уроке Астрономия | 815.5 КБ |
Слайд 1
СОЛНЦЕ –ближайшая к нам звездаСлайд 2
«…там огненны валы стремятся И не находят берегов; Там вихри пламенны крутятся, Борющись множество веков; Там камни, как вода кипят, Горящи там дожди шумят.» М.В. Ломоносов
Слайд 3
В Древнем Египте Солнце почиталось главным божеством. Персы, вавилоняне, китайцы, японцы почитали Солнце как источник жизни, первооснову всего сущего. Многочисленные праздники Древней Руси – Ивана Купалы, Ярилы, Марьи Моревны – посвящены Солнцу.
Слайд 4
Общие сведения Возраст 4,7 млрд. лет Продолжительность жизни 10 млрд.лет Масса 330000 масс Земли Радиус 109 радиусов Земли Расстояние до Земли 149600000 км Расстояние до центра Галактики 28000 св.лет Скорость в Галактике 220 км/с
Слайд 5
Строение Солнца Ядро Лучистая зона (зона радиации) Зона конвекции Хромосфера Фотосфера Солнечная корона Протуберанец Атмосфера Солнца
Слайд 6
Внутреннее строение Солнца Солнечное ядро – зона термоядерных реакций. Плотность вещества 158 т/м 3 ; температура 15,5 млн.градусов; давление 350 млрд. атмосфер. Лучистая зона – зона переноса энергии излучением. В результате поглощения квантов и их переизлучения энергия выносится наружу. Конвективная зона – зона переноса энергии циркулирующими потоками газа.
Слайд 7
Солнечная атмосфера Фотосфера – нижний слой солнечной атмосферы, толщиной 300-400 км. Плотность вещества порядка 10 -4 кг/м 3 ; средняя температура 6000 0 . Хромосфера – внутренняя часть солнечной атмосферы, толщиной 2500 км. В ней происходит интенсивное излучение атомарного водорода, температура повышается до 100 тыс.градусов. Солнечная корона – верхний слой солнечной атмосферы, протяжённостью несколько миллионов километров. Температура 1-2 млн.градусов.
Слайд 8
Химический состав Определён по спектру Солнца. Основные элементы: водород (около 75%) и гелий (около 25%). На остальные элементы (их около 70) приходится менее 1%.
Слайд 9
Источники энергии В недрах Солнца происходят термоядерные реакции. Цикл начинается со слияния двух ядер водорода. Серьёзным препятствием является отталкивание сближающихся протонов. Преодолеть его можно только в экстремальных условиях. Поэтому термоядерный синтез может протекать только в ядре Солнца, где и температура, и давление огромны. Каждую секунду на Солнце 500 млн.т водорода превращается в гелий.
Слайд 10
Солнечная активность – совокупность явлений, периодически возникающих в атмосфере Солнца по действием магнитных полей. Солнечная активность имеет 11-летнюю цикличность. В годы солнечной активности на Солнце много активных образований, в годы минимума – центров активности мало.
Слайд 11
Проявления солнечной активности Солнечная атмосфера фотосфера хромосфера солнечная корона пятна вспышки протуберанцы
Слайд 12
Активные образования на Солнце Солнечные пятна – активные образования в фотосфере Солнца. Представляют собой трубки силовых линий магнитного поля. Магнитное поле подавляет конвективное движение газа. Поэтому температура в области пятна на 1000 0 ниже. Пятна есть на Солнце постоянно, но в годы солнечной активности их размеры и количество значительно увеличиваются. На фотографии показаны солнечные пятна по сравнению с Землёй. Земля По движению солнечных пятен Галилей установил, что Солнце вращается вокруг своей оси.
Слайд 13
Активные образования на Солнце Вспышки – один из самых быстрых и мощных процессов, происходящих в хромосфере Солнца. Начинаются с того, что за несколько минут яркость в некоторой области сильно возрастает. Обычно появляются над пятнами, особенно над теми, которые быстро изменяются. Причина: изменение магнитных полей, приводящее к внезапному сжатию вещества хромосферы. Происходит нечто подобное взрыву, и образуется направленный поток очень быстрых заряженных частиц и космических лучей. Длительность : от нескольких минут до нескольких часов. Сопровождаются мощным ультрафиолетовым, рентгеновским и радиоизлучением. Развитие солнечной вспышки.
Слайд 14
Активные образования на Солнце Протуберанцы – гигантские облака раскаленных газов, протяжённостью в десятки километров. Поражают разнообразием форм, богатой структурой, сложными движениями отдельных узлов и внезапными изменениями, которые сменяются периодами спокойного существования. Протуберанцы плотнее и холоднее окружающей их короны и имеют примерно такую же температуру, как и хромосфера. Земля Фотография солнечной короны с коронарным выбросом.
Слайд 15
Геофизические проявления солнечной активности. Ионосферные проявления – ухудшение или временное прекращение радиосвязи. Магнитные бури – кратковременные изменения магнитного поля Земли. Полярные сияния – свечение атмосферы в полярных областях Земли. Влияние на тропосферу , т.е. на погоду, природные катаклизмы, на самочувствие людей.
Слайд 16
Земное эхо солнечных бурь Так назвал советский геофизик А.Л.Чижевский влияние солнечной активности на нашу земную жизнь. Чижевский собрал сведения о чумных и холерных эпидемиях с 430 г. до н.э. по 1899г. И сопоставил их с данными летописей о солнечной активности. Оказалось, что пики солнечной активности примерно совпали с наиболее сильными вспышками заболеваемости. Наложение холерных эпидемий и пандемий на всём земном шаре (отрезки жирной кривой) на солнечную активность (тонкая кривая) Изучая связь между эпидемиями холеры в России в период с 1823 по 1923 год Чижевский обнаружил достаточно выраженную связь последних. После обширных статистических исследований был сделан вывод, воздействии изменяющейся активности Солнца на жизнедеятельность болезнетворных микробов. Число заболевших холерой (жирная линия) в пределах солнечного цикла (тонкая линия).
Слайд 17
Солнечные затмения Во время полного затмения Луна закрывает весь диск Солнца. Наблюдается на небольшой территории. Солнце Луна Полоса частного затмения Полоса полной фазы Луна в определённые моменты времени оказывается между Землёй и Солнцем и закрывает Солнце. На Землю падает тень Луны. По обе стороны полосы полной фазы наблюдается частное затмение.
Слайд 18
Периодичность солнечных затмений. Сарос – промежуток времени, через который солнечные и лунные повторяются в определённом порядке. Сарос составляет примерно 18 лет 11 дней. За это время происходит 42 солнечных и 28 лунных затмений. Полные солнечные затмения в данном месте земли видны не чаще одного раза в 200-300 лет. Продолжительность полного затмения – 2-3 минуты . Наблюдение солнечной короны во время солнечного затмения.
Слайд 19
Рождение и смерть Солнца По высказываниям Пьера-Симона Лапласа, Солнце образовалось 4,7 млрд.лет назад в результате сжатия гигантского вращающегося газопылевого облака под действием собственной гравитации . Сжатие продолжалось 30 млн.лет. За это время ядро вращающегося облака нагрелось до температуры, при которой возможно слияние ядер водорода. Результаты современного компьютерного моделирования говорят о том, что Солнце стабильно проживёт ещё 5 млрд.лет. Когда закончится запас ядерного горючего, сердцевина Солнца сожмётся, а внешние слои подвергнутся расширению. Солнце превратится в красный гигант с радиусом превосходящим орбиту Марса. Время жизни звезды-гиганта продлится не более нескольких сот миллионов лет. Затем, сбросив внешнюю оболочку, Солнце превратится в белый карлик. По размеру он будет сравним с Землёй, но плотность вещества будет превосходить 1 т/м 3 . Эволюция Солнца.
Слайд 1
ЭВОЛЮЦИЯ ЗВЕЗДСлайд 2
Вселенная состоит на 98% из звезд. Они же являются основным элементом галактики. «Звезды – это огромные шары из гелия и водорода, а также других газов. Гравитация тянет их внутрь, а давление раскаленного газа выталкивает их наружу, создавая равновесие . Энергия звезды содержится в ее ядре, где ежесекундно гелий взаимодействует с водородом».
Слайд 3
Жизненный путь звезд представляет собой законченный цикл – рождение, рост, период относительно спокойной активности, агония, смерть, и напоминает жизненный путь отдельного организма. Астрономы не в состоянии проследит жизнь одной звезды от начала и до конца. Даже самые короткоживущие звёзды существуют миллионы лет – дольше жизни не только одного человека, но и всего человечества. Однако учёные могут наблюдать много звёзд, находящихся на самых разных стадиях своего развития, - только что родившиеся и умирающие. По многочисленным звездным портретам они стараются восстановить эволюционный путь каждой звезды и написать её биографию.
Слайд 4
Диаграмма Герцшпрунга-Рассела
Слайд 5
Области звездообразования. Гигантские молекулярные облака с массами, большими 105 массы Солнца (их известно более 6 000 в Галактике) Туманность Орел в 6000 световых лет от нас молодое рассеянное звёздное скопление в созвездии Змеи тёмные области в туманности — это протозвёзды
Слайд 6
Туманность Ориона светящаяся эмиссионная туманность с зеленоватым оттенком и находится ниже Пояса Ориона можно видеть даже невооружённым глазом в 1300 световых лет от нас, а величиной в 33 световых года
Слайд 7
Гравитационное сжатие Сжатие - следствие гравитационной неустойчивости, идея Ньютона. Позже Джинс определил минимальные размеры облаков, в которых может начаться самопроизвольное сжатие. Имеет место достаточно эффективное охлаждение среды: высвобождающаяся энергия гравитации идет на излучение инфракрасного диапазона, уходящее в космическое пространство.
Слайд 8
Протозвезда При увеличении плотности облака оно становится непрозрачным для излучения. Начинается повышение температуры внутренних областей. Температура в недрах протозвезды достигает порога термоядерных реакций синтеза. Сжатие на какое-то время прекращается.
Слайд 9
молодая звезда пришла на главную последовательность диаграммы Г-Р начался процесс выгорания водорода - основного звездного ядерного топлива сжатие практически не происходит, и запасы энергии больше не изменяются медленное изменение химического состава в ее центральных областях, обусловленное превращением водорода в гелий Звезда переходит в стационарное состояние
Слайд 10
График эволюции типичной звезды
Слайд 11
когда водород полностью выгорает, звезда уходит с главной последовательности в область гигантов или при больших массах - сверхгигантов Гиганты и сверхгиганты
Слайд 12
масса звезды < 1,4 массы Солнца : БЕЛЫЙ КАРЛИК электроны обобществляются, образуя вырожденный электронный газ гравитационное сжатие останавливается плотность становится до нескольких тонн в см3 еще сохраняет Т=10 ^4 К постепенно остывает и медленно сжимается(миллионы лет) окончательно остывают и превращаются в ЧЕРНЫХ КАРЛИКОВ Когда все ядерное топливо выгорело, начинается процесс гравитационного сжатия.
Слайд 13
Белый карлик в облаке межзвездной пыли Два молодых черных карлика в созвездии Тельца
Слайд 14
масса звезды > 1,4 массы Солнца: силы гравитационного сжатия очень велики плотность вещества достигает миллиона тонн в см3 выделяется огромная энергия – 10 ^45 Дж температура – 10 ^ 11 К взрыв Сверхновой звезды большая часть звезды выбрасывается в космическое пространство со скоростью 1000-5000 км / с потоки нейтрино охлаждают ядро звезды - Нейтронная звезда
Слайд 15
Крабовидная туманность
Слайд 16
Взрыв сверхновой
Слайд 19
масса звезды > 2,5 массы Солнца гравитационный коллапс звезда превращается в Черную дыру
Несчастный Андрей
Рисуем домики зимой
Есть ли лёд на других планетах?
Просто так
Центральная часть Млечного пути приоткрывает свои тайны