Презентация "Планета Юпитер" к уроку физики в 9 классе (тема "Большие тела Солнечной системы"
Вложение | Размер |
---|---|
planeta_yupiter_fizika.pptx | 2.14 МБ |
Слайд 1
I Планета Юпитер Выполнила: Голенская Алина, обучающаяся 9А класса МКОУ Бутурлиновская ООШ №4 Руководитель : Ткаченко Т.Б. учитель физики 2021-2022уч.г.Слайд 2
Юпитер Юпитер – самая большая планета в Солнечной системе. Она относится к классу газовых гигантов, так как состоит из разных газовых соединений: водорода, гелия и метана. Юпитер хорошо виден на ночном небосклоне, поэтому о его существовании известно с древних времен. Его наблюдали еще ученые Древней Греции, Месопотамии, Древнего Китая и империи инков. В каждой культуре у планеты было свое собственное название, но именно римское «Юпитер» закрепилось на долгие века. Первые наблюдения газового гиганта провел Галилео Галилей при помощи телескопа собственной конструкции. Он же увидел и четыре спутника Юпитера, которые впоследствии стали называть галилеевыми. Произошло это в 1610 году. Наряду с Сатурном, Ураном и Нептуном, Юпитер считается планетой-гигантом (их еще называют планетами Юпитерианской группы. Когда наши предки называли Юпитер в честь царя всех богов, они даже не подозревали о размерах этой планеты и о том, насколько Юпитеру действительно подходит это название.
Слайд 3
Юпитер. Строение планеты. Атмосфера: У Юпитера нет твердой поверхности; его атмосфера становится плотнее ближе к центру планеты, превращаясь в жидкий слой, который окружает ядро. Проще говоря, это означает, что атмосфера Юпитера составляет почти всю планету. Она состоит на 90% из водорода и на 10% из гелия — такой состав очень напоминает Солнце. Другие элементы присутствуют в небольших количествах в составе соединений, таких как метан, аммиак, сероводород и вода.
Слайд 4
Юпитер. Строение планеты. Атмосфера Юпитера не имеет чёткой нижней границы — она плавно переходит в океан из жидкого водорода. Различают следующие слои атмосферы: тропосфера, стратосфера, термосфера и экзосфера. Самый нижний слой — тропосфера — содержит сложную систему из облаков и туманов, включая слои аммиака, гидросульфида аммония и воды. Верхние аммиачные облака, наблюдаемые на «поверхности» Юпитера, организованы в многочисленные полосы, параллельные экватору, и ограниченные сильными зональными атмосферными потоками (ветрами), известными как «струи». Полосы имеют различную окраску: более тёмные полосы принято называть «поясами», а светлые — «зонами». Зоны — это области восходящих потоков, имеющих меньшую температуру нежели пояса — области нисходящих потоков.
Слайд 5
Облака на Юпитере. Для тропосферы Юпитера характерна сложная структура облаков. Верхние облака, расположенные на уровне давления 0,6—0,9 бар, состоят из аммиачного льда. Предполагается, что существует более низкий слой облаков, состоящий из гидросульфида аммония (или сульфида аммония) (между 1—2 бар) и воды (3—7 бар).
Слайд 6
Юпитер. Строение планеты. Движение атмосферы Юпитера определяется двумя факторами: высокой скоростью вращения вокруг оси, которая составляет 10 часов, и восходящими потоками, возникающими при отдаче внутреннего тепла. Чередующиеся полосы зон и поясов выстраиваются параллельно экватору. Местные ветра изменяют скорость и направление с увеличением широты. На экваторе воздушные массы движутся со скоростью до 140 м/с и совершают суточный оборот на 5 минут быстрее, чем умеренные области. У полюсов ветра стихают. Зоны возникают благодаря восходящим потокам. Здесь наблюдается увеличение давления, а светлую окраску облакам придают застывшие кристаллы аммиака. Температурные показания зон – ниже, а видимая поверхность – выше, чем у поясов, которые представляют собой нисходящие потоки. Темный цвет нижнего слоя облаков формируют коричневые кристаллы гидросульфида аммония. Движение во всех полосах устойчиво и не меняет свое направление. При соприкосновении зон и поясов возникает сильная турбулентность, рождающая мощные вихри.
Слайд 7
Большое Красное Пятно. На протяжении 300 лет астрономы наблюдают уникальное явление – ураган, превосходящий по размеру Землю. Окраинные зоны Большого Красного Пятна создают хаотичное завихрение облаков, но ближе к центру движение замедляется. Температура образования ниже, чем у других областей. Оно движется со скоростью 360 км/ч против часовой стрелки, полный оборот вокруг планеты совершает за 6 суток. За столетие границы антициклона уменьшились вдвое. Замечено БКП было в 1665 году Дж. Кассини, но момент его возникновения не установлен, так что возраст урагана может быть больше, чем принято считать.
Слайд 8
Физические характеристики Юпитера. Масса 1,8986⋅1027 кг 317,8 земных Продолжительность суток: 0 д 9 ч 56 мин Радиус Юпитера 69 911 км Один юпитерианский год длится 11,8618 земного года или 4 332,59 земного дня. Расстояние от Солнца 778 500 000 км Верхний уровень непрозрачных облаков Юпитера характеризуется давлением в 1 атмосферу и температурой -107 °C; на глубине 146 километров – 22 атмосферы, +153 °C.Снаружи Юпитер холоден как лёд, а в центре его температура достигает 30 000°С. Ускорение свободного падения 24,79 м/с² Давление : от 20 до 220 килопаскалей.
Слайд 9
Исследования Юпитера с близкого расстояния выполнялись при помощи автоматических космических аппаратов. Эти исследования начались с зонда «Пионер-10», пролетевшего через систему Юпитера в 1973 году. На 2018 год систему Юпитера посетили семь пролётных миссий и две орбитальных. Отправка станции к Юпитеру связана с множеством технических проблем, особенно в связи с большими потребностями зондов в топливе и жёстким радиационным окружением планеты. Первым космическим аппаратом, изучавшим Юпитер, стал «Пионер-10» в 1973 году, через год после него через систему Юпитера прошёл «Пионер-11». Помимо съёмки планеты с близкого расстояния, они обнаружили её магнитосферу и окружающий планету радиационный пояс. «Вояджер-1» и «Вояджер-2» посетили планету в 1979 году, изучили её спутники и систему колец, открыли вулканическую активность Ио и наличие водяного льда на поверхности Европы. «Улисс» провёл дальнейшее изучение магнитосферь Юпитера в 1992 году, а затем выполнил некоторые исследования во время дальнего пролёта в 2000 году. «Кассини» достиг планеты в 2000 году и получил очень подробные изображения его атмосферы.
Слайд 10
Спасибо за внимание!
Флейта и Ветер
Если хочется пить...
Стеклянный Человечек
Как Дед Мороз сделал себе помощников
Рисуем "Осенний дождь"