Pusti
Ženski informacijski portal
  • Mislim, da sem lepa
  • Ljubim te bolj, zakaj delo?
  • Kako ne lajati čez penije v sim'їі in živeti tako, da vse zadene
  • Chi odpusti ljudem za zlo - Psihologija in statistika
  • Kako spati s sestro ekipe?
  • Dekle je šlo v pekel - zakaj delati?
  • Spílna astronomija. Astronomija, osvetlitev, programiranje: Osnove astronomije:

    Spílna astronomija.  Astronomija, osvetlitev, programiranje: Osnove astronomije:

    Meta tečaja predavanj temelji na poznavanju slušateljev osnovnih pojmov astronomije, glavnih dosežkov in aktualnih problemov.
    Zavedati se najpomembnejših pojmov astronomije in posebnosti robotov astronomov, njihovih nastavkov in predmetov: o tistih, ki jih je mogoče opazovati skozi teleskop – planetov, zvezd, galaksij; In o tistih, ki niso vidni - temni govor in temna energija.

    Ljudje, ki slišijo, vedo, kakšne so nebesne koordinate, magnitude zore tega spektra in kako lahko veste o uri, kemičnem skladišču in fizični moči nebesnih teles. Gladko preidimo na hrano prihodnosti evolucije - kot utripajoča zvezda, zakaj smrad ne vibrira (vendar včasih vibrira!), zakaj se ne stisnejo v pikico (in včasih se stisnejo!), zakaj smrad vibrira svetlobo, kot ljudje, kot umiranje in jak "živeti po smrti". Gre tudi za mednarodne molekule, za zore skoposti, za prihodnost naše galaksije in za ves svet v hipu. Zagalom, o preteklosti in prihodnosti našega sveta.

    Predmet je sestavljen iz dveh sklopov: metod in predmetov.

    • Prvi sklop je opis astronomije kot stroke: zgodovina, orodja, koordinatni sistemi ure, povezave med astronomijo in fiziko ter astronavtiko, principi najpomembnejših naprav.
    • Drugi blok je razprava o fizični naravi, prihodnosti in evoluciji planetov, zvezd, galaksij in vesolja kot celote.

    Usmeritev oblikovanja izjave o astronomiji kot znanosti.

    Oblika

    Oblika usposabljanja je izredna (na daljavo). Veliko dela za tematska video predavanja in testne naloge z avtomatskim ponovnim preverjanjem rezultatov. Pomemben element pri razvoju discipline je pisanje ustvarjalnih del v obliki povzetka-mirkuvannya na nalogo s strani tistih, ki se lahko maščujejo za razgorele govore, dopolnjene z zadnjicami iz predavanj in / ali posebnim sporočilom, vedo kakšno opozorilo.

    Wimogi

    Tečaj zavarovalnega kritja za široko publiko ne-fahivtsiv in zahteva znanje osnov fizike in matematike v šolskem kurikulumu.

    Tečaj se lahko uporablja za začetni proces na univerzah za programe usposabljanja diplomantov, magistrov in specialistov kot napredno izobraževanje.

    Program tečaja

    Particija 1. Astronomija v svetu in v Rusiji. De pratsyyut astronomi se ukvarjajo s tem. Vrste astronomskih objektov: galaksije, zvezde, planeti, asteroidi, kometi.

    Razdeljeno 2. Princip teleskopa. Ognjevarna in odbojna. Da je prilagodljiva optika aktivna. Priymachi viprominyuvannya. Astroklima. Metode vimirskega dviga na kozmična telesa. Paralaksa. Sam v astronomiji. Viprominyuvannya nebesna telesa. Zore velikosti. Spektri viprominyuvannya in gline. Princip robotskega spektrografa. Dopplerjev učinek in joga v astronomiji. Osnovni koordinatni sistemi in čas. Rukh nebesnih teles. Keplerjevi zakoni. Značilne mase kozmičnih teles in metode njihovega vimirjuvanja. Planeti: Porívnyalní značilnosti. Fizični um ležati na površini, vizualne značilnosti atmosfer. Površinska temperatura planetov; Učinek tople grede. Kíltsya in sateliti planetov. Satelitski planeti. Učinki plimovanja. Asteroidi, kometi, govor meteorjev. Asteroid-komet nebezpeka. Metode in rezultati preučevanja planetarnih sistemov v drugih horizontih

    Particija 3. Glavne značilnosti zvezd: svetlost, masa, temperatura, polmer. Notranje življenje zvezde in jedrska dzherela njihove energije. Glavne stopnje evolucije zvezd. sonce Pokažite sonyachnoї aktivnost in njeno infuzijo dobite Zemljo. Življenjske faze evolucije zvezd. Tam so bili pritlikavci, nevtronske zvezde, črne dirke. Galaksije. Obsežna struktura vsega sveta. Elementi kozmologije.

    Rezultati usposabljanja

    Kot rezultat tega tečaja lahko zaslišanje:

    • upoštevati dejstva o astronomiji kot znanosti, o posebnostih dela astronomov in glavnih usmeritvah njihovih dosežkov;
    • spoznati osnovne pojme astronomije, njene glavne dosežke in aktualne probleme;
    • spoznati principe delovanja najpomembnejših astronomskih naprav;
    • upoštevati podatke o glavnih astronomskih pojavih in procesih;
    • naučijo se analizirati stvari, ki jih opazujejo v prostoru, na podlagi fizikalnih zakonov;
    • spoznati osnovna dejstva iz zgodovine astronomije.

    Nebeška grobnica, da gori od slave,
    Taêmnicho se čudi glibini,
    I mi plivemo, žgoče brezno
    Tri stranice so nabrušene.
    F. Tjutčev

    Lekcija 1/1

    Predmet: Predmet astronomije

    Tsіl: Datumi izjav o astronomiji - kot znanost, povezave z drugimi vedami; spoznati zgodovino, razvoj astronomije; orodje za stražarje, zlasti varovala. Datum izjave o Budovu in obsegu Vsesvita. Oglejte si porazdelitev nalog za razdelitev zgradb, povečanje svetlobe teleskopa. Poklic astronoma, pomemben za državo. Observatorij. vodja :
    1. Navchalna: razumeti astronomijo kot znanost in glavne razdelke astronomije, predmete znanja astronomije: kozmične objekte, procese in pojave; metode astronomskih rezultatov in njihove posebnosti; observatoriji, teleskopi in drugi pogledi. Zgodovina astronomije in povezave z drugimi vedami. Vloge in značilnosti stražarja. Praktično stosuvannya astronomsko znanje in koristi astronavtike.
    2. Vihovuє: zgodovinska vloga astronomije pri oblikovanju zavesti ljudi o znanstvenem svetu in razvoju drugih ved, oblikovanje znanstvene vizije učenja pri spoznavanju filozofskih in temeljnih znanstvenih idej in razumevanj (materialnost, enotnost in znanje). tega, s prostorsko-urnimi lestvicami, da z močjo Vsega sveta, zakoni Vsega sveta). Domoljubna vihovannija z zavestjo o sodelovanju ruske znanosti in tehnologije pri razvoju astronomije in astronavtike. Politehnična študija tega razvoja dela ob objavljanju poročil o praktičnem razvoju astronomije in astronavtike.
    3. V razvoju: razvoj zanimanja znanja za predmet Oblikovanje uma za analizo informacij, sestavljanje klasifikacijskih shem.
    vedeti: 1. ríven (standard)- razumevanje astronomije, glavna njena razdelitev na to stopnjo razvoja, področje astronomije srednjih znanosti in praktični razvoj astronomskega znanja; matere najprej spoznajo metode in orodja astronomskega raziskovanja; obseg sveta, kozmične objekte, pojave in procese, moč teleskopa in vidite pomen astronomije za ljudsko stanje in praktične potrebe ljudi. 2. dan- razumevanje astronomije, sistemov, vloge tiste posebnosti ure, moči teleskopa, ki ga vidite, povezave z drugimi objekti, pomena fotografskih straž, pomena astronomije za ljudsko vladanje in praktične potrebe. od ljudi. Prosimo, upoštevajte: 1. ríven (standard)- delati z mojstrom in naprednim materialom, razvijati sheme za najpreprostejše teleskope različnih vrst, usmerjati teleskop v naloge, iskati na internetu informacije o izbranih astronomskih temah. 2. dan- uporabljajte mojstra in napreden material, ustvarite diagrame najpreprostejših teleskopov različnih vrst, izračunajte raznolikost zgradb, svetlobno moč in povečanje teleskopov, spremljajte s pomočjo teleskopa dani predmet, poiščite na internetu informacije o akciji z izbrane astronomske teme.

    Naselje: F. Yu. Siegel "Astronomija v njenem razvoju", Teodolit, Teleskop, plakati "teleskop", "Radioastronomija", f/f. "Katera astronomija živi", "Največji astronomski observatoriji", film "Astronomija in opazovalec", "Astronomske metode in psi čuvaji". Globus Zemlje, diapozitiv: fotografije Sonca, Lune in planetov, galaksij. CD- "Red Shift 5.1" ali fotografije in ilustracije astronomskih objektov z multimedijskega diska "Multimedia library of astronomy". Pokaži Sposterigach Calendar za pomlad (povzeto s spletne strani Astronet), primer astronomske revije (elektronske, npr. Nebosvid). lahko pokažete vrstice iz filma Astronomija (1. del, fr. 2 Stara znanost).

    Medpredmetna povezava: Premočrtno razširjena, lomljena, prekinjena svetloba. Pobudova slika, ki je prekrita s tanko lečo. Kamera (fizika, VII. razred). Elektromagnetni naborki in širina. Radiohvili. Khimichna diya svetla (fizika, X razred).

    Skrita lekcija:

    Uvodna Rozmova (2 xv)

    1. Područnik E. P. Levitan; zagalny zoshit - 48 arkushivs; pijača za hrošče.
    2. Astronomija je nova disciplina v tečaju šole, vendar vam želim na kratko povedati nekaj pomembnega o prehrani.
    3. Kako vaditi z mojstrom.
    • opratsyuvati (namesto prebrati) odstavek
    • poglobiti se v realnost, raziskati kožne manifestacije in procese
    • popravi vse določbe te naloge za odstavkom, na kratko v zoshita
    • svoje znanje nadzorovati s prenosom hrane, denimo, tistih
    • Dodatno gradivo za občudovanje na internetu

    Predavanje (nova snov) (30. stoletje) Storž je predstavitev video posnetka s CD-ja (ali moje predstavitve).

    astronomija [gr. Astron (astron) - zírka, nomos (nomos) - zakon] - znanost o vsem svetu, ki zaključuje naravni in matematični cikel šolskih disciplin. Astronomija prikazuje gibanje nebesnih teles (razdeljena "nebesna mehanika"), njihovo naravo (razdeljena "astrofizika"), razvoj tega razvoja (razdeljena "kozmogonija") [ Astronomija je veda o življenju, raziskovanju in razvoju nebesnih teles in sistemov =, to je znanost o naravi]. Astronomija je ena sama veda, saj ji je vzela zavetnico muzo - Uranijo.
    Sistemi (prostor): - usí tіla pri Vsesvitі utvoryuyut sistem raznoí zlaganje.

    1. - Sonce in Rukhomi navkolo (planeti, kometi, sateliti planetov, asteroidi), Sonce - samosvetleče telo, druga telesa, kot je Zemlja, da svetijo s svetlobo. Vik SS ~ 5 milijard Rokiv. / Obstaja veliko število takšnih sistemov zore s planeti in drugimi telesi v vsem svetu /
    2. Na nebu vidimo zvezde , vključno s Chumatsky Way - ničvrednim delom zvezd, ki vstopajo v skladišče Galaksije (ali imenujemo našo galaksijo Chumatsky Way) - sistem zvezd, njihova škrtost in sredina sredine. Takšne galaksije so brez obraza, svetlobe v najbližjih krajih do nas milijonov usod. Svet galaksij 10-15 milijard let /
    3. galaksije združiti se s svojo vrsto žela (sistem)

    Brke telesa odbija neprekinjen ruski, sprememba, razvoj. Planeti, zvezde, galaksije pišejo svojo zgodovino, ki se pogosto šteje v milijardah usod.

    Shema prikazuje sistem na voljo:
    1 astronomska enota = 149,6 milijona km(Srednya vídstan víd zemlí to Sontsya).
    1pc (parsek) = 206265 a.u. = 3, 26 sv. usode
    1 lahka reka(St. rík) - tse vídstan, yak promin zvítla zí shvidkístyu mayzhe 300.000 km / s, ki leti za 1 rík. 1 svetla reka stane 9,46 milijona milijonov kilometrov!

    Zgodovina astronomije (možen fragment filma Astronomija (1. del, fr. 2 Stara znanost))
    Astronomija - ena najbolj znanih in najnovejših ved o naravi - ne obstaja samo danes, ampak v daljni preteklosti makrokozmos, ki nas spominja, in tudi znanstvena slika bodočega vsega sveta.
    Potrebo po astronomskem znanju je narekovala življenjska potreba:

    Stopnje razvoja astronomije
    pershy Antični svet(BC). Filozofija → astronomija → prvine matematike (geometrija).
    Stari Egipt, Stara Asirija, Stari Maji, Stara Kitajska, Poletje, Babilon, Stara Grčija. Vcheni, yakí je pomembno prispeval k razvoju astronomije: Thales Miletsky(625-547, Dr. Grčija), ЄVDOKS Knidsky(408-355, Dr. Grčija), Aristotel(384-322, Makedonija, druga Grčija), ARISTARH Samosky(310-230, Oleksandrija, Egipt), ERATOSFEN(276-194, Egipt), GIPPARCH Rodos(190-125, Stara Grčija).
    drugo Doteleskopski obdobje. (Naše obdobje pred letom 1610). Padec znanosti in astronomije. Propad rimskega cesarstva, vdor barbarov, rojstvo krščanstva. Burkhlivy razvoj arabske znanosti. Oživitev znanosti v Evropi. Sodobni heliocentrični sistem življenja sveta. Vcheni, yakí je pomembno prispeval k razvoju astronomije v celotnem obdobju: Klavdij Ptolomej (Klavdij Ptolomej) (87-165, dr. Rim), BIRUNI, Abu Reyhan Mohammed ibn Ahmed al-Biruni(973-1048, sodobni Uzbekistan), Mirza Mohammed ibn Šahruh ibn Timur (Taragay) ULUGBEK(1394 -1449, sodobni Uzbekistan), Mikola KOPERNIK(1473-1543, Poljska), Tiho (Tige) BRAGE(1546-1601, Danska).
    ІІІ-th teleskopski pred pojavom spektroskopije (1610-1814). Vinahid teleskopa je ta budnost za pomoč. Zakon planetov. Vizija planeta Uran. Prva teorija razvoja sistema Sonyachny. Vcheni, yakí je pomembno prispeval k razvoju astronomije v celotnem obdobju: Galileo Galilej(1564-1642, Italija), Johannes KEPLER(1571-1630, Nimeččina), Jan GAVELII (GAVELIJ) (1611-1687, Poljska), Hans Christian HUYGENS(1629-1695, Nizozemska), Giovanni Dominiko (Jean Domenik) CASSIN>(1625-1712, Italija-Francija), Isaac Newton(1643-1727, Anglija), Edmund GALEY (hali, 1656-1742, Anglija), William (William) Wilhelm Friedrich HERSHEL(1738-1822, Anglija), Pier Simon Laplace(1749-1827, Francija).
    IV Spektroskopija. Pred fotografiranjem. (1814-1900). Spektroskopska previdnost. Prvi termin je pred zoro. Vizija planeta Neptun. Vcheni, yakí je pomembno prispeval k razvoju astronomije v celotnem obdobju: Joseph von Fraunhofer(1787-1826, Nimeččina), Vasil Jakovič (Friedrich Wilhelm Georg) STRUVE(1793-1864, Nímechchina-Rusija), George Biddell ERI (AIRI, 1801-1892, Anglija), Friedrich Wilhelm BESSEL(1784-1846, Nimeččina), Johann Gottfried HALLE(1812-1910, Nimeččina), William HEGGINS (Huggins, 1824-1910, Anglija), Angelo Seki(1818-1878, Italija), Fedir Oleksandrovich BREDIKHIN(1831-1904, Rusija), Edward Charles Pickering(1846-1919, ZDA).
    V trenutno obdobje (1900-danes). Razvoj staze na astronomskih fotografijah in spektroskopskih plakatih. Virishennya prehrana o dzherelo energetskih zvezdah. Pogled na galaksije. Pojav tega razvoja radioastronomije. Kozmično spremljanje. Čudite se nad detajli.

    Stik z drugimi subjekti.
    PSS t 20 F. Engels - »Začel bom z astronomijo, saj je skozi čas nujno potrebna za pastirje in zemljanke. Astronomija se lahko razvija samo s pomočjo matematike. Oče, moral sem študirati matematiko. Dali, na pevskem trgu, razvoj kmetijstva v domovinah (dan za kmetijstvo v Egiptu), predvsem pa hkrati iz najbolj znanih krajev, velika prihodnost, razvoj obrti pa se je razvila in mehanika. Nezabara ne bo postala potrebna za navigacijo ladij in pomoč. Vaughn je tudi prenesen na pomoč matematike in v takem rangu pomaga pri razvoju.
    Astronomija je igrala vlogo zgodovine znanosti, ki je bogata z vcheniyut - "astronomija je najpomembnejši uradnik razvoja v njenem viniknennia - vse do Laplacea, Lagrangea in Gausa" - smrad je iz nje zajemal zavdannya in ustvaril metode virusa shennya tsikh zavdan. Astronomija, matematika in fizika niso na noben način posegle, kar se je zgodilo dejavnosti bogatih znanstvenikov.


    Prepletanje astronomije in fizike še naprej prispeva k razvoju drugih znanosti, tehnologij, energetike in drugih zvončkov ljudske države. Zadnjica je stvaritev razvoja astronavtike. Razvijajo se metode ekstrakcije plazme v vmesnem okolju, koncept "vključene" plazme, MHD-generatorji, kvantni ojačevalci viprominuvannya (masery) itd.
    1 - heliobiologija
    2 – ksenobiologija
    3 - vesoljska biologija in medicina
    4 - matematična geografija
    5 - kozmokemija
    A - sferična astronomija
    B - astrometrija
    B - nebesna mehanika
    G - astrofizika
    D - kozmologija
    E - kozmogonija
    G - vesoljska fizika
    Astronomija in kemija sov'yazuyut prehrana doslіdzhennya podzhennya in širina kemičnih elementov in njihovih izotopіv v vesolju, kemični razvoj vsega sveta. Vinikla na palici astronomije, fizike in kemije je znanost kozmokemije tesno povezana z astrofiziko, kozmogonijo in kozmologijo, razvija kemično skladišče in diferenciacijo teles notranjega vesolja, vnaša vesoljske pojave in procese za potek kemičnih reakcij. selitev atomov pri osvetljevanju govora v prostoru, razvoj izotopskega skladišča elementov. Za kemike je zelo zanimivo sosledje kemičnih procesov, ki so zaradi svojega obsega ali zvitosti pomembni ali pa se ne izvajajo v zemeljskih laboratorijih (govor v nadgradnjah planetov, sinteza zvitih kemičnih polj samo v temnih meglicah).
    Astronomija, geografija in geofizika vpliv rasti Zemlje kot enega od planetov sistema Sonyach, glavne fizične značilnosti (figure, ovijanje, širitev, mase itd.) in vpliv kozmičnih dejavnikov na geografijo Zemlje: prisotnost skladišča zemeljskega površja in površja, relief in podnebna podloga, periodične, sezonske in dolgoročne, mesečne in globalne spremembe v atmosferi, hidrosferi in litosferi Zemlje - magnetne nevihte, vroče plime, spremembe vremena, odnašanje magnetnih polj, obdobja segrevanja in žledoloma itd. jut zaradi kozmičnih manifestacij in procesov (aktivnost Sonyja), ovijanje Lune okoli Zemlje, ovijanje Zemlje okoli Sonca in v); in tudi niso zapravili svoje vrednosti za astronomske metode orientacije v prostoru in označevanje koordinat prostora. Ena od novih ved je postala kozmična zemeljska znanost - zbiranje instrumentalnih dosežkov Zemlje iz vesolja kot metoda znanstvenega in praktičnega delovanja.
    Zvyazok astronomija in biologija pomenijo njihov evolucijski značaj. Astronomija je vodilna v evoluciji kozmičnih objektov in sistemov vseh enakopravnih organizacij nežive snovi, podobno kot je biologija vodilna v evoluciji žive snovi. Astronomijo in biologijo dotikajo problemi vzroka življenja in duha na Zemlji v Vsesvetu, problemi zemeljske in kozmične ekologije ter vpliv kozmičnih procesov in pojavov na zemeljsko biosfero.
    Zvyazok astronomija h zgodovino in moderno znanost, ki razvija razvoj materialnega sveta na še večji enakopravni organizaciji materije, je očarana nad dotokom astronomskih spoznanj v nebo zazrte ljudi in razvojem znanosti, tehnike, stanjem kmetijstva, gospodarstva in kulture; Hrana kozmičnih procesov, ki vplivajo na družbeni razvoj človeštva, je osiromašena s kritiko.
    Lepota jutranjega neba je prebudila misli o veličini svetlobe in diha pisatelji in pesniki. Astronomska opozorila nosijo v sebi močan čustveni naboj, dokazujejo sposobnost človeškega uma in njene zdatnosti, da poznajo svet, da razgibajo občutek lepote, da nasičijo razvoj znanstvene misli.
    Povezava med astronomijo in "znanostjo o znanostih" - filozofija- izpostavlja se, da je lahko astronomija kot znanost ne samo poseben, ampak tudi globok človeški, humanistični vidik, da največ prispeva k prepoznavnosti mesta ljudi tega ljudstva iz vsega sveta, od rojstva "človeka - Vsega sveta". V kožni kozmični manifestaciji je mogoče videti, da ta proces manifestira osnovne, temeljne zakone narave. Na podlagi astronomskih rezultatov se oblikujejo principi prepoznavanja materije in vsega sveta, najpomembnejša filozofska razmišljanja. Astronomija se je vplinula na razvoj sedanjih filozofskih znanosti. Nemogoče je oblikovati fizično sliko sveta v smislu trenutnih manifestacij o Vsesvetu - neizogibno je zapraviti svoj svetlobni pomen.

    Sodobna astronomija je temeljna fizikalna in matematična veda, razvoj takšne neprekinjene povezave iz znanstvenega in tehničnega napredka. Za nadaljevanje te razlage procesov zmagovalcev se uporablja celoten sodoben arzenal različnih, novoustanovljenih delitev matematike in fizike. Існує i .

    Glavni oddelki astronomije:

    Klasična astronomija

    pojdimo skozi vrsto delitev v astronomiji, katerih temelji so bili porušeni na začetku dvajsetega stoletja:
    Astrometrija:

    Sferična astronomija

    vvchaê tabor, vidno, da vlasny ruh kozmična telesa in vríshuê zavdannya, pov'yazanі z vznachennymi položajem svetilk v nebeški sferi, zloženi zrcalni katalogi in zemljevidi, teoretične osnove ure rahunka.
    Fundamentalna astrometrija Ukvarjam se z oblikovanjem temeljnih astronomskih postov in teoretičnim strukturiranjem temeljnih astronomskih katalogov.
    Praktična astronomija skrbi za dodeljene ure in geografske koordinate, zagotavlja urnik, računa in zlaga koledarje, geografske in topografske karte; astronomske metode orientacije se pogosto uporabljajo v navigaciji, letalstvu in astronavtiki.
    Nebesna mehanika doslіdzhuê ruh kozmična telesa pod silo gravitacije (blizu prostranstva te ure). Na podlagi podatkov astrometrije, zakonov klasične mehanike in matematičnih metod raziskovanja nebesna mehanika določa trajektorije in značilnosti kroženja vesoljskih teles in sistemov, ki služijo kot teoretična osnova astronavtike.

    Sodobna astronomija

    astrofizika razvijanje glavnih fizikalnih lastnosti in moči vesoljskih objektov (ruh, budova, skladišče itd.), vesoljskih procesov in vesoljskih pojavov, razdeljenih na numerične sklope: teoretična astrofizika; praktična astrofizika; fizika planetov in njihovih satelitov (planetologija in planetografija); fizika Sontsya; fizika zvezd; transgalaktična astrofizika itd.
    Kozmogonija vyvchaê podzhennya ta razvoj kozmičnih objektov teh sistemov (zocrema sistema Sonyach).
    Kozmologija doslіdzhuê pozhennia, osnovne fizične značilnosti, moč in razvoj vsega sveta. Teoretična osnova njenega delovanja so sodobne fizikalne teorije in podatki astrofizike in transgalaktične astronomije.

    Previdnost pri astronomiji.
    Previdnost - glavni vir informacij o nebesnih telesih, procesih, manifestacijah, ki jih doživlja ves svet, da jih je nemogoče doseči in voditi z nebesnimi telesi (možnost izvajanja poskusov na Zemlji samo vinulira kozmonavtiko). Obstajajo lahko smrad in posebnosti v tem, kaj je potrebno za rojstvo takšne manifestacije:

    • trikrat na uro to enourno opozorilo o spornih objektih (razvoj zvezd)
    • potreba po določitvi položaja nebesnih teles v prostranstvu (koordinat), tako da se zdi, da so vse svetilke daleč od nas

    Zadnjica: Stari Egipt, ki je opazoval zvezdo Sotis (Sirius), je zaznamoval začetek polnjenja Nila, leta 4240 pr. pri 365 dneh. Za natančnost, pozor, potrebujete krogle priložiti.
    1). Očitno je Thales Miletsky (624-547, dr. Grčija) leta 595 pr. zgoraj, gnomon vikoristav (navpična frizura, pripisana temu, da je ustvaril učenjaka joge Anaksimandra) - ne omogoča le, da je zaspano leto, ampak da označuje trenutek enakega dneva, somnost, trivalnost skale, širina budnosti je tanka.
    2). Kasneje je Hiparh (180-125, Stara Grčija), ko je osvojil astrolab, ki vam je omogočil premagovanje paralakse meseca, leta 129 pr. katalog zvezdic za 1008 zvezdic itd.
    Ustanovili so astronomski klub, astrolabon (prva različica teodolita), kvadrant itd. Nega, ki se izvaja na posebnih napravah - , utemeljitev prve stopnje razvoja astronomije do SV. Ale, astronomsko delo se je začelo z vinarstvom teleskop 1609r.

    Teleskop - Večja kutna zora, pod katero lahko vidite nebesna telesa ( Razdіlna zdatnіst ), in vzemite več svetlobe od velikokrat, spustite oko posterigača ( prodorna sila ). Zatorej lahko skozi teleskop z nevidnim, nevidnim očesom pogledaš na površje Zemlji najbližjih nebesnih teles in zaslepiš brezosebne šibke zvezde. Vsi ležijo v premeru predmeta.Oglejte si teleskope:і radio(Prikaz teleskopa, plakat "Teleskop", diagrami). Teleskopi: iz zgod
    = optični

    1. Optični teleskopi ()


    Refraktor(refrakto-breaking) - lomljenje svetlobe v leči (lomljenje). »Zorjeva trobenta« je bila zdrobljena na Nizozemskem [Kh. Lippershey]. Za približen opis, ki ga je pripravil leta 1609 p. Galileo Galilei in naprej ob odpadanju listja 1609 str. v nebesa, leta 1610 pa r. odkril 4 Jupitrove satelite.
    Največji refraktor na svetu je izdelal Alvan Clark (optik iz ZDA) 102 cm (40 palcev) in ga leta 1897 postavil na observatoriju Yersk (blizu Chicaga). Їm isto bove 30-palčnih priprav in naprav leta 1885 r. na observatoriju Pulkovo (pod zemljo na skalah VVV).
    Reflektor(reflecto - odbijam) - ogledalo je zasukano, kar osredotoča spremembo. Leta 1667 je prvi zrcalni teleskop Vinaisov I. Newton (1643-1727, Anglija) premer ogledala 2,5 cm pri 41 X zbіlshennya. V tisti uri so se zrcala zvijala od kovinskih zlitin, ki so hitro potemnele.
    Največji teleskop na svetu im. W. Keck je leta 1996 v observatoriju Maun Kea (Kalifornija, ZDA) namestil zrcalo s premerom 10 m (prvo je dve, vendar zrcalo ni monolitno, ampak je sestavljeno iz 36 zrcal v obliki šestih oblik). .
    Leta 1995 Predan je bil prvi od štirih teleskopov (premer zrcala 8 m) (Observatorij ESO, Čile). Do največjega pomola v ZSSR je premer ogledala 6 m, naprave v bližini Stavropolskega ozemlja (gora Pastukhov, h = 2070 m) na Posebnem astrofizičnem observatoriju Akademije znanosti SRSR (monolitno ogledalo 42t, 600t teleskop , lahko uporabite ogledala 24 m).

    Zrcalna leča. B.V. SCHMIDT(1879-1935, Estonija), ki je leta 1930 navdihnil (Schmidtov fotoaparat) s premerom leče 44 cm.
    1941 roku D.D. Maksutov(SRSR), ki je oropal meniskovy, vigidny s kratko cevjo. Zastosovuêtsya amaterji - astronomi.
    Leta 1995 za optični interferometer je bil naročen prvi teleskop z 8-m zrcalom (od 4) z bazo 100 m (puščava ATAKAMA, Čile; ESO).
    Leta 1996 prvi teleskop s premerom 10 m (dva z bazo 85 m) im. W. Keka predstavljen na observatoriju Maun Kea (Kalifornija, Havajski otoki, ZDA)
    amaterski teleskopi

    • nemočno skrbništvo
    • fotografija (astrograf)
    • fotoelektrični - senzor, proizvodnja energije, vibracije
    • spektralne - dajejo informacije o temperaturi, kemijskem shranjevanju, magnetnih poljih, nebesnih nihanjih.
    Fotografsko opozorilo (pred vizualnim) se lahko premakne:
    1. Dokumentarni film je ustvarjanje fiksnega pojava, ki ga vidimo, procesi in dolgo časa za shranjevanje informacij.
    2. Momentalnost - zgradba registracije kratkih ur.
    3. Panoramsko - zgradba je videti kot množica predmetov hkrati.
    4. Celovitost - ustvarjanje svetlobe v obraz šibkega dzherela.
    5. Podrobnosti - možnost videti podrobnosti predmeta na sliki.
    V astronomiji se postavite med nebesna telesa in pomežiknite s kutom. Razdіlna zdatnіst), yakscho kutova v_dstan 1-2". Kut, píd yakim mi bachimo premer Sontsya in Mísyatsya ~ 0,5 pro = 30".
    • Moj teleskop je mejni bachimo :( Razdіlna zdatnіst) α= 14"/D oz α = 206265 λ/D[de λ - Dovzhina rahel veter, in D- Premer teleskopske leče] .
    • Število svetlobe, ki jo izbere objektiv, se imenuje moč svetlobe. Svítlosila E=~S (ali D 2) cilj. E=(D/d xp ) 2 , de d xp - premer brade osebe v povprečnem umu je 5 mm (največ v temni glavi je 8 mm).
    • Zbílshennya teleskop \u003d Goriščna razdalja leče / Goriščna razdalja okularja. W=F/f=β/α.
    Pri močni povečavi > 500 x se pogosteje vidi zatikanje, zato je treba teleskop še bolj prestavljati v gorah in tam, kjer je nebo pogosto brezhmarno, pogosteje pa izven meja atmosfere (v vesolju).
    Naloga (samostojno-3 ure): Za 6-metrski reflektorski teleskop na Specialnem astrofizikalnem observatoriju (v pivovarni Kavkaz) določite velikost zgradbe, svetlobno moč in povečanje, kar pomeni, da okular z goriščna razdalja 5 cm (F=24 m). [ Ocena po hitrosti in pravilnosti odločitve] Rešitev: α= 14 "/600 ≈ 0,023"[pri α= 1" je sirnikova škatla vidna z vetra 10 km]. E \u003d (D / d xp) 2 \u003d (6000/5) 2 \u003d 120 2 \u003d 14400[pri stilki še enkrat vzamete več svetlobe, spustite oko varuha] Š=Ž/Ž=2400/5=480
    2. Radijski teleskop - prednosti: naj bo vreme tisto uro, lahko pazite na predmete, ki optičnim nedostopni. Є skleda (podobno kot lokator. plakat "Radijski teleskop"). Radioastronomija se je začela razvijati po vojni. RATAN-600, Rusija, hkrati največji radijski teleskop RATAN-600, Rusija (začel delovati leta 1967 na razdalji 40 km od optičnega teleskopa, sestavljen je iz 895 zrcal velikosti 2,1 x 7, 4 m in je lahko zaprt obroč s premerom 588 m), Aresibo 5 je skleda ugaslega vulkana betonirana, dobava 1963). Trije radijski teleskopi 100 m sklede so ruhomih.


    Nebesno telo za osvetlitev: svetloba, infrardeča, ultravijolična, radijska, rentgenska, gama svetloba. Ker je atmosfera odgovorna za prodor sprememb na zemljo c λ< λ света (ультрафиолетовые, рентгеновские, γ - излучения), то последнее время на орбиту Земли выводятся телескопы и целые орбитальные обсерватории : (т.е развиваются внеатмосферные наблюдения).

    l. Priloženo materialu .
    Napajanje:

    1. Katere astronomske podatke ste spoznali pri drugih predmetih? (naravoslovje, fizika, zgodovina toshcho)
    2. Zakaj je specifičnost astronomije drugačna od drugih ved o naravi?
    3. Katere vrste nebesnih teles vidite?
    4. planeti. Skílki, kot se imenujejo, vrstni red distribucije, največji itd.
    5. Kako pomembna je danes astronomija za ljudsko državo?

    začetek ljudske državnosti:
    - Orientacija za zvezdami, ki kaže strani do obzorja
    - Navigacija (pomorstvo, letalstvo, kozmonavtika) - umetnost polaganja poti z zvezdami
    - Doslídzhennya Vsesvitu z metodo razumevanja preteklosti in napovedovanja prihodnosti
    - astronavtika:
    - ohranjanje Zemlje z metodo ohranjanja in edinstvene narave
    - otrimannya materialov, kot nemogoče otrimanna v zemeljskih glavah
    - Vremenska napoved in prenos naravnih nesreč
    - Poryatunok suddіv, scho vedeti, drzen
    - raziskovanje drugih planetov za napovedovanje razvoja Zemlje
    Podbag:

    1. Kaj novega je bilo predstavljeno. Kaj je astronomija, prepoznavanje teleskopa, ki ga lahko vidite. Značilnosti astronomije in v.
    2. Obvezno je pokazati izvod CD-ja "Red Shift 5.1", Sposterigachov koledar, primer astronomske revije (elektronske, npr. Nebo). Prikaži na internetu, Astrotop, portal: Astronomija V Wikipedia, - Vikoristovuyuchi yakí lahko vzamete informacije iz hrane ali jo poznate.
    3. Ocenjevanje.

    Domače naloge: Uvod §1; hrana in naloge za samokontrolo (str. 11), št. 6 in 7 sestavljene sheme, bazhano b pri lekciji; str. 29-30 (str. 1-6) - zmešane misli.
    Ko poročate o gradivu o astronomskih instrumentih, lahko prosite znanstvenike, da podajo to nalogo:
    1. Določite glavne značilnosti teleskopa G. Galilei.
    2. Zakaj je prednost pomanjkljivosti optičnega sistema Galilejevega refraktorja enaka optični shemi Keplerjevega refraktorja?
    3. Določite glavne značilnosti BTA. Kolikokrat mora BTA plačati več za MSHR?
    4. Kakšna je prednost teleskopov, nameščenih na vesoljskih plovilih?
    5. Kakšni umi lahko zadovoljijo prostor za vsakdanje življenje astronomskega observatorija?

    Lekcijo so oblikovali člani skupine "Internetne tehnologije" 2002. Prudkiv Denis (10. razred)і Disenova Anna (9. razred). Spremenjeno 01.09.2007

    "Planetaríy" 410,05 mb Vir vam omogoča, da na bralčev računalnik namestite isto različico inovativnega učnega in metodičnega kompleksa "Planetaríy". "Planetaríy" - izbor tematskih člankov - priznan za izbor učiteljev in učiteljev pri pouku fizike, astronomije in naravoslovja v razredih 10-11. Za namestitev kompleksa je priporočljivo, da v imenih map uporabljate samo angleške črke.
    Demo materiali 13,08 mb Vir - predstavitveni materiali inovativnega učnega in metodološkega kompleksa "Planetarіy".
    Planetarij 2,67 mb Danski vir je interaktivni model "Planetarіy", saj vam omogoča, da vidite zore neba za pomočjo tega modela. Če želite v celoti pridobiti vir, morate namestiti vtičnik Java
    Lekcija Tema lekcije Raziskovanje lekcij v zbirki DER Statistična grafika iz DER
    Lekcija 1 Predmet astronomije Tema 1. Predmet astronomije. Suzir'ya. Orientacija na nebu ob zori 784,5 kb 127,8 kb 450,7 kb
    Lestvica elektromagnetnih valov iz primakov viprominuvannya 149,2 kb
    1. Potrebujete rahunka (koledar). (Stari Egipt - opombe o razmerju do astronomskih pojavov)
    2. Spoznajte pot po zvezdah, zlasti za pomorščake (prve ladje so se pojavile 3 tisoč let pr. n. št.)
    3. Dopitlivist - rozíbratisya v yaschi, scho vídbuvayutsya, і jih postavite sami v storitev.
    4. Turbota o njegovem deležu, ki je rodil astrologijo.

    Iz morja informacij, na nek način mi tonemo, bomo še en dan obkrožili samouničenje. Strokovnjaki s širokim svetogledom lahko naredijo aktualne povzetke stavbe, v katerih so glavna dejstva na kratko povzeta iz teh drugih stvari. Predstavljamo test Sergija Popova za pridobivanje tako pomembnih informacij iz astrofizike.

    S. Popov. Slika I. Yarovoi

    V super-širjenju misli je bila srednješolska astronomija na vrhuncu SRSR. Uradno je predmet stal na programu, dejansko pa astronomije še zdaleč niso poučevali na vseh šolah. Pogosto so med poukom učitelji zmagali, da so prevzeli svoje specializirane predmete (predvsem fiziko). In že pozivam osamljene vipadke, da to dokončajo kot sanje, da poskušajo med šolarji oblikovati ustrezno sliko sveta. Po drugi strani pa je astrofizika ena najbolj burno razvijajočih se v zadnjih desetletjih, tobto. znanja iz astrofizike, saj so bili odrasli odvzeti iz šole pred 30-40 leti, so danes zastarela. Dodamo, astronomije v šolah ni. Posledično lahko v množici svojih ljudi nerazumljivo poročajo o tistih, ki vladajo svetu v obsegu, večji, nižji orbiti planetov sistema Sonyach.


    Spiralna galaksija NGC 4414


    Zbirka galaksij na suzir'ї veronikinih las


    Planet Belya zvezda Fomalhaut

    V takšni situaciji bi bilo tako kot jaz modro reči "To je že kratek tečaj astronomije." Videti ključna dejstva, ki tvorijo zasedo trenutne astronomske slike sveta. Razumljivo je, da lahko različni fahivci izberejo sklope osnovnih razumevanj in pojavov, ki jih je enostavno razdeliti. Ale ce in dobro, yakscho іsnuvatime k_lka dobre različice. Pomembno je, da je vse mogoče strniti v eno predavanje ali umestiti v en članek. In potem, komur je jasno, lahko to znanje razširi.

    Predse sem si zadal nalogo, da vtipkam najpomembnejše za razumevanje dejstev astrofizike, ki bi šlo na eno standardno stran A4 (cca 3000 znakov v presledkih). S tem se razume, sporoča, da ljudje vedo, da se Zemlja vrti okoli Sonca, razumevanja, zato je zatemnitev te spremembe praznik usode. Tobto zovsіm "otroci" dejstva niso vključeni na seznam.


    Območje opazovanja zvezd NGC 3603


    Planetarna meglica NGC 6543


    Presežek supernove Kasiopeje A

    Praksa je pokazala, da se vse, kar je padlo na seznam, lahko porabi za približno eno leto predavanj (ali za nekaj ur v šoli z izboljšanjem zahtev za izobrazbo). Noro, za leto in pol je nemogoče oblikovati sliko ureditve sveta. Vendar pa je treba prvo nalogo izdelati in tukaj lahko pomagamo s takšno "študijo z velikimi potezami", v kateri so zbrane vse glavne točke, ki razkrivajo osnovno moč življenja Vsega sveta.

    Te slike je posnel vesoljski teleskop Hubble in jih vzel s strani http://heritage.stsci.edu in http://hubble.nasa.gov

    1. Sonce je vrsta zvezd (ena od približno 200-400 milijard) na obrobju naše Galaksije - sistem zvezd in njihovih presežkov, medzvezdnega plina, žage in temnega govora. Zbudi se med zvezdami v Galaksiji, zazveni, da postaneš vejica svetlih skal.

    2. Sistem sonyachna gravitira onkraj orbite Plutona in se tam konča, degravitacijski dotok Sonca se primerja s pritokom bližnjih zvezd.

    3. Zvezde se v naših dneh še naprej uveljavljajo z mednarodnim plinom in žago. Z raztezanjem življenja in po koncu sveta odvržejo del svojega govora, obogatenega s sintetizirajočimi elementi, v odprt prostor. Torej, v naših dneh se kemično skladišče celega sveta spreminja.

    4. Sonce se razvija. Yogo stoletje manj kot 5 milijard let. Približno čez 5 milijard let se bo voda končala v jedru yoga. Sonce se bo spremenilo v rdečega velikana, nato pa v belo pritlikavko. Masivne zvezde, kot življenje, vibrirajo in preplavijo nevtronsko zvezdo in črno dirko.

    5. Naša galaksija je eden od mnogih podobnih sistemov. Vidni del vesolja ima blizu 100 milijard velikih galaksij. Smrad izostrijo majhni spremljevalci. Razširitev galaksije je blizu 100.000 svetlobnih rok. Najbližja velika galaksija je blizu 2,5 milijona svetlih kamnov.

    6. Planeti ne temeljijo le na Soncu, temveč tudi na drugih zvezdah, imenujemo jih eksoplanete. Planetarni sistemi si niso podobni drug drugemu. Naenkrat poznamo več kot 1000 eksoplanetov. Očitno je veliko zvezdnih planetov, vendar je le majhen del lahko življenjskega.

    7. Svetloba, kot vemo, je lahko konec stoletja - manj kot 14 milijard let. Kup snovi je bil v središču tega vročega jekla. Ni bilo delcev naravnega govora (protoni, nevtroni, elektroni). Vesolje se širi, razvija. Med širjenjem iz vročega izvira sem dosegel ves svet, ko sem postal manjši, pojavili so se majhni delci. Nato so se pojavile zvezde in galaksije.

    8. Skozi konec varnosti svetlobe in konec konca varovanega vsega sveta nam je na voljo za varovanje le konca konca konca konca konca sveta. konec konca konca konca konca konca. Na velikih razgledih, skozi vijuganje swidkosta, je bila svetloba mojih bachimo predmetov taka kot smrad preteklosti.

    9. Večina kemičnih elementov z nekaterimi mimikami v življenju (in na tak način) je utripala v zvezdah dolgotrajnega življenja kot posledica termonuklearnih reakcij ali v preostalih fazah življenja masivnih zvezd - v vibracijah supernove. Pred zoro zore je govor večinoma temeljil na vodi (najširši element) in heliju.

    10. Zvichayna govor oropati prispevek k celoti celotnega sveta je manj kot škropljenje na stotine. Blizu osrčja grmovja vsega sveta so privezani s temno govorico. Sestavljen je iz delcev, ki slabo medsebojno delujejo drug na drugega in z velikim govorom. Zaenkrat se bojimo le gravitacijskega duha temačne govorice. S temno energijo je povezanih skoraj 70 tisoč debel vesolja. Preko nje je širitev vsemogočnosti šla na Daedals shvidshe. Narava temne energije je nerazumna.

      Kozmos je varno prostranstvo - niti enega storža, niti ene poteze. V brezmejni vesoljni praznini so se tu in tam ena za drugo in v skupinah pospravile zvezde. Majhne skupine desetin, stotisočev zvezd se imenujejo srečanja ob zori. Smrad vstopi v skladišče velikanske (iz milijonov in milijard zvezd) zbirke zvezd, imenovane galaksije. Naša galaksija ima skoraj 200 milijard zvezd. Galaksije so jokajoči otoki zore v brezmejnem oceanskem prostoru, ki se imenuje ves svet.

      Vse zore neba astronomi duševno razdelijo na 88 majhnih hiš - suzir'ív, kot da pojejo med njimi. Brki kozmičnega telesa, ki so vidni v sredini kordonov tega suzirja, vstopajo pri suzirju. V resnici zvezde na nebu niso povezane z ničemer med seboj, niti z Zemljo, niti, še več, z ljudmi na Zemlji. Samo mi jih bachimo na tsіy dilyantsі nebo. Suzir'ya, poimenovana po bitjih, predmetih in ljudeh. Treba je poznati obrise in vmіti vedeti na nebu suzіr'ya: Velika in Mala vedska medicina, Kasiopeja, Orion, Lira, Orel, Labod, Lev. Zvezda Nayaskravisha na nebu ob zori - Sirius.

      V prostoru se pojavijo brki narave. V naši bližini vidno prostranstvo na površju Zemlje imenujemo obzorje. Kordon vidnega prostranstva, kjer se nebo nibi drži površja zemlje, imenujemo črta obzorja. Kot plezanje na goro ali goro se bo obzorje razširilo. Če padamo naprej, se bo črta obzorja oddaljila od nas. Nemogoče je doseči črto do obzorja. Na ravni, jasni črti s strani mesta ima črta obliko kola. Obstajajo 4 glavne strani obzorja: pivnich, pivden, skhіd in zakhid. Med njimi so vmesne strani obzorja: pivnіchny skhid, pivdenny skhid, pivdenny zakhid in pivnichny zahid. Na shemah je sprejeto, da se pívních označi za zver. Številka je, kot kaže, zaenkrat spremenjena (zmanjšana) na fotelju, imenovanem tehtnica. Lestvica se uporablja s hitrim načrtom in zemljevidom. Načrt mase je postavljen v velikem merilu, zemljevidi pa v majhnem merilu.

      Orientacija - tse pomeni poznati svoje znanje o predmetih, neposredno pokazati pot po vidnih straneh obzorja. Opivdni Sonce je nad pivnično točko, opoldanska senca v predmetih pa je neposredno pivnična. Po Songtsyu se lahko orientirate le, če je vreme jasno. Kompas je priponka za smer obzorja. Za kompasom lahko določite strani obzorja za vsako vreme, podnevi in ​​ponoči. Glavni del kompasa je magnetizirana igla. Če ona ne podpira zapobízhnik, puščica zavzhd roztashovuєtsya vzdovzh linії pіvnіch-pіvden. Za znaki se vidijo strani obzorja: za drevesi, kje stati, po kurjih poltih, štorih. Da bi se pravilno orientirali, je potrebno obov'yazkovo vikoristovuvaty kílka mіstsevih znakov.

      Za znanje Velikega Vedmedica je lahko spoznati Polarno zvezdo. Polar - tema zvezde. Vedno boste znani nad pivníchny stranjo obríy in nikoli ne presežete obríy. Glede na Polarno zvezdo ponoči lahko označite strani obzorja: kot da stojite pred Polarno zvezdo, spredaj boste pivnich, za vami bo pivden, desno navzdol in levo navzdol.

      Zvezde so odlični hladilniki ocvrtega plina. Imam jasno bezmísyachnu ních neprekinjeno oko je na voljo za varovanje 3000 zvezd. Najboljše, najboljše in najboljše zvezde. Smrad je podoben Soncu, vendar nas lahko vidite na milijone in milijone krat daleč od Sonca. To mi njihove bachimo kot pege, ki se svetijo. Pogumno lahko rečete, da so zvezde daleč od sonca. Raketa, ki jo danes izstrelijo z Zemlje, lahko poleti do najbližje zvezde v samo sto tisočih letih. Še vedno so bile dane druge zvezde od nas. V astronomskih pripomočkih – teleskopih – lahko opazujete milijone zvezd. Teleskop izbere svetlobo vesoljskih teles in največje njihove vidne dimenzije. Pri teleskopu lahko opazujete šibko, nevidnemu očesu nevidno zvezdo ali pa se vrtite pri najbolj intenzivnem teleskopu, pa naj bodo zvezde videti kot pege, ki svetijo, le svetlejše.

      Zvezde niso enake za svetove: nekatere so več desetkrat večje od Sonca, druge so stokrat manjše od novih. І temperatura zirok tezh rіzna. Odvisno od temperature zunanjih kroglic zvezde, položite njen kolír. Najhladnejše - rdeče zvezde, naigaryachish - črne. Smo bolj zagreti in bolj sirki, smo svetlejši od leska.

      Sonce - veličastna pečena plinska vreča. Sonce je 109-krat večje od Zemlje po premeru in 333.000-krat večje od Zemlje po masi. V sredino Sonca bi lahko bilo več kot 1 milijon zemeljskih vrečk. Sonce je nam najbližja zvezda, obstaja povprečna vrednost in povprečna temperatura. Sonce je rumena zvezda. Sonce sije tiste, ki Atomske reakcije doživijo v novem. Temperatura površine Soncia 6000° C. Za tako temperaturo so vsi govori v posebnem plinastem stanju. Iz globin se temperatura dvigne blizu središča Sonca, tam, kjer potekajo atomske reakcije, doseže 15.000.000 °С. Astronomi in fiziki delajo na Soncu in drugih zvezdah, da bi ljudje na Zemlji lahko navdihnili atomske reaktorje, zgradbe, ki bi zagotavljale energijo za vse energetske potrebe človeštva.

      Govor je ocvrt s svetlobo in toplino. Svetloba se širi od švedske blizu 300.000 km/s. Od Sonca do Zemlje je lahko leteti 8 hvilin 19 sekund. Svetloba se širi v ravni črti v prisotnosti katerega koli predmeta, ki sveti. Večje število otochyuchih tel ne spremeni vlažne svetlobe. Skrbimo za to, da nanje pada svetloba v obliki teles, ki svetijo. Zdi se mu, da smrad sije v pretepeni luči.

      Sonce je pomembno za življenje na Zemlji. Sonce osvetljuje in greje Zemljo in druge planete, tako kot bogastvo osvetljuje in greje ljudi, ki sedijo ob strani novega. Yakby Sonce je ugasnilo, potem bi Zemlja raztrgala temo. V najhujšem mrazu so izrastki tistega bitja propadli. Zaspane spremembe različno segrevajo zemeljsko površje. Višje ko je sonce nad obzorjem, močneje se površje segreje, višje se dvigne temperatura. Največji visoki tabor Sontsya se nahaja na ekvatorju. Od ekvatorja do polov se spreminja višina Sonca, spreminja se dobava toplote. V bližini polov Zemlje se led nikoli ne bo potopil, tam je permafrost.

      Zemlja, de mi live, je veličastna vreča, a ne pozabite, da je pomembna. Dolgo časa se je spoštovalo, da zemlja joče, in zver je pokrita, kot kovpak, smo trdni in odprti v nebeške kripte. Daleč so ljudje odnesli veliko dokazov o velikosti zemlje. Spremenjen model Zemlje imenujemo globus. Globus prikazuje obliko Zemlje in njeno površje. Če želite prenesti sliko površine Zemlje z globusa na zemljevid in jo mentalno razdeliti na dva pivkula, potem bomo videli zemljevid pivkul.

      Zemljišče je bogato manjše od Sontsya. Premer Zemlje je blizu 12.750 km. Zemlja se ovije okoli Sonca z vetrom približno 150.000.000 km. Obrat usnja se imenuje skala. Gnilobe imajo 12 mesecev: sič, lyuty, breza, cvetenje, trava, črv, apno, srp, veresen, rumena, padec listov in prsni koš. Shhomіsyatsya za 30 ali 31 deb (za ostre 28 ali 29 deb). Zagalom na roci 365 tsíloї je dobil to dodatno papalino let.

      Prej je bilo pomembno, da se zemlja drobi malemu Soncu. Poljski astronom Mykola Copernicus je potrdil, da je Zemlja propadala dolgo časa. Giordano Bruno je italijanska doktrina, ki je podpirala idejo Kopernika, za katero so inkvizitorji goreli.

      Zemlja se obrne od pristopa do skhіda na precej očitni liniji - osi, in s površine nam je dano, da se Sonce, Luna in zvezde zrušijo na nebu zí takoj na zahíd. Svitajoče nebo se ovije kot ena sama celota, pri lastni zvezdni rešijo svoj tabor le enega. 1 revolucija zori nebo zdіysnyuê isto uro, kot Zemlja oropati 1 vrtenje okoli osi.

      Na barki, obsijani s Soncem, je dan, na barki, ki je v temi, pa nič. Ovijajoč se, Zemlja predstavlja zaspane izmenjave na eni ali drugi strani. Tako se vidi menjava dneva in noči. 1 ovitek okoli svoje osi Zemljišče se prodaja za 1 proizvodnjo. Doba trivaє 24 let. Leto je razdeljeno na 60 minut. Hvilina je umirjena za 60 sekund. Dan je svetla ura, doby, noč je temna ura. Dan iz noči vzpostaviti dobu ("dan ​​tisto noč - doba pojdi ven").

      Krapki, v katerih vsi pridejo na površje Zemlje, se imenujejo poli. Obstajata dva od njih - pivníchny in pivdenny. Ekvator je jasna črta, tako da lahko preidete na ravno črto do polov in razdelite zemeljsko plitvino na pivnichnu in pivdennu pivkul. Dolina ekvatorja je 40.000 km.

      Celoten ovoj Zemlje je zaceljen do zemeljske orbite. Skozi višino Sonca nad obzorjem in trivalnostjo dneva in noči v isti in isti gmoti Zemlje se Zemlja usodno spreminja. Višje ko je Sonce nad obzorjem, je dan tri. Od 22 prsi do 22 črnih se višina sonca dvigne, plimnost dneva se poveča, nato se višina sonca spremeni in dan postane kratek. Temu so se v vrtenju (pori rock) videli 4 letni časi: poletje - spekotno, s kratkimi nočmi in mučnimi dnevi, tisto Sonce, ki se dviga visoko nad obzorjem; zima je hladna, s kratkimi dnevi in ​​motečimi nočmi, zaradi sonca, ki se dviga nizko nad obzorjem; pomlad - prehodna sezona iz zime v poletje; jesen je prehodno obdobje iz poletja v zimo. V sezoni kože 3 mesece: poletje - črv, apno, srp; jesen - pomlad, rumena, padec listov; zima - prsi, síchen, lyuty; pomlad - breza, pomlad, trava. Če je poletje v pivnіchnіy pіvkulі Zemlje, je zima na pіvnіchnіy pivkulí. jaz navpak.

      Okoli Sonca se v orbitah zruši 8 veličastnih krilatih teles. Nekatere med njimi so večje od Zemlje, druge manjše. Toda ves smrad je bogatejši od sonca in ne spremeni vlažne svetlobe. Tse planeti. Zemlja je eden od planetov. Planeti svetijo z zaspano svetlobo, da jih lahko bačimo na nebo. Planeti propadajo z različnimi pogledi na Sonce. Planeti so na Soncu razporejeni v tem vrstnem redu: Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran in Neptun. Največji planet - Jupiter - ima 11-krat večji premer od Zemlje in 318-krat večjo maso. Najmanjši izmed velikih planetov - Merkur - je v premeru 3-krat manjši od Zemlje.

      Bližje ko je planet Soncu, bližje mu je, in bližje kot je Soncu, hladnejše je do njega. Površina živega srebra se segreje do +400 °C. Največji izmed velikih planetov - Neptun - se ohladi na -200 ° C.

      Bližje ko je planet Soncu, krajša je orbita, hitreje se planet vrti okoli Sonca. Zemlja zdíysnyuє 1 zaviti navkolo Sontsya za 1 rík abo 365 díb 5 let 48 hvilin 46 sekund. Za jasnost koledarja skozi kožo so vključeni 3 "preprosti" datumi s 365 decibeli, 1 "prestopni" datum s 366 denii. Na Merkurju rík trivaє le 88 zemeljskih deb. Na reki Neptun 1 tri 165 let. Vitice planetov se ovijajo okoli osi, nekatere so širše, druge bolj.

      V bližini velikih planetov najdemo njihove satelite. Sateliti so podobni planetom, vendar so po masi in dimenzijah precej manjši od njih.

      Zemlja ima manj kot 1 satelit - Luno. Na nebu sta Luna in Sonce približno enaka, čeprav ima Sonce 400-krat večji premer od Lune. Iz njih je razvidno, da je Luna 400-krat bližje Zemlji, nižje od Sonca. Luna ne spreminja svoje svetlobe. Mi jo bachimo do tega, kar je tam, da sveti z zaspano svetlobo. Yakby Sonce je ugasnilo, luna je ugasnila. Mesec se vrti okoli Zemlje tako kot se Zemlja vrti okoli Sonca. Mesečno vzemite usodo končanega ruskega neba zore, ki se takoj prosto giblje od enega ožjega do drugega. Mesec spreminja svojo podobo na nebu (faze) od enega mladiča do drugega mladiča za 29,5 decibelov prahe, kolikor sije sonce. Mesec se ovije okoli svoje osi, zato se na mesecu vidi menjava dneva in noči. Vendar doba v mesecu tri ni stara 24 let, kot na Zemlji, ampak 29,5 zemeljskih dobi. Dva tizhnі na mesec tri dni in dva tizhní tri noči. Kam'yana mesečna kulya s strani Sony se segreje do +170 °C.

      Od Zemlje do Mísyats 384.000 km. Luna je Zemlji najbližje kozmično telo. Luna je 4-krat manjša od Zemlje v premeru in 81-krat manjša od mase. Mesec je tukaj 1 obrat okoli Zemlje za 27 Zemljinih deb. Mesec zveri na Zemljo, ki jih vodi ena in druga stran. Na drugi strani mi іz zemlі níkoli ne bachimo. Ale je s pomočjo avtomatskih postaj posnel sliko vrnitve meseca. Mesečniki so potovali mesec dni. Prvi, ki je stopil na Lunino površje, je bil Američan Neil Armstrong (r. 1969).

      Luna je naravni satelit Zemlje. "Naravno" - pomeni kreacije narave. Imajo 1957 r. Naša država je izstrelila prvi satelit Zemlje. "Kos" - pomeni, da so ga pripravili ljudje. Letos se je Zemlja rodila s tisoči satelitov. Smrad se zruši v orbitah na različnih cestah na Zemlji. Sateliti so potrebni za napovedovanje vremena, sestavljanje natančnih geografskih zemljevidov, nadzor prenosa ledu v oceanih, za rusko obveščevalno službo, oddajanje televizijskih programov in smrdljiv za stilnikov klic mobilnih telefonov.

      Na teleskopu Mísyatsі lahko vidite ogenj, reke - sov. mesečna morja in kraterji. Kraterji so verige, kot da bi jih postavili jeseni v mesecu velikih in malih meteoritov. Na Luni ni vožnje, ni ponavljanja. Zato tam ni življenja.

      Mars ima dve kritični luni. Največ satelitov ima Jupiter – 63. Merkur in Venera nimata satelitov.

    17. Med orbitami Marsa in Jupitra okoli Sonca se seseda na stotisoče asteroidov, obritih kamnov. Premer največjega asteroida je približno 1000 km, največjega asteroida pa okoli 500 metrov.

    V daljavi, v samih kordonih sistema Sonyachny, včasih do Sonca, se približujejo veliki kometi (repi svetilke). Jedra kometov - tse križany so obrili strjene pline, trdi delci tega kamna so zamrznili v jaku. Bližje Sontsya, topleje. Ker se komet približuje Soncu, začne jedro vibrirati. Bič kometa je veriga plinov in prahu. Rep kometa se povečuje, če se komet približuje Soncu, in se spreminja, če se komet oddaljuje od Sonca. Kometi razpadejo s srečo. V bližini kozmosa hitijo brezosebni ulamkiv kometov in asteroidov. Včasih smrad pade na tla. Ulamki asteroidi in kometi, ki so padli na Zemljo ali drug planet, se imenujejo meteoriti.

    Sredi sistema Sonyachny je veliko nespečih dimnikov in praškov za lasno glavo - meteorskih teles. Z močnim vetrom se vozijo v zemeljsko ozračje, smradi tulijo v zrak in gore visoko na nebu, ljudje pa vedo, da je zvezda padla z neba. Tse se imenuje meteor.

    Sonce in vsa vesoljska telesa, ki se ovijejo na nov način, - planeti s svojimi sateliti, asteroidi, kometi, meteoroidi, vzpostavljajo sistem Sonyach. Druge zvezde ne vstopajo v sistem Sonyachny.

      Sonce, Zemlja, Luna in zvezde – vesoljska telesa. Vesoljska telesa so bolj raznolika: od majhne luknje do veličastnega Sonca. Astronomija je veda o vesoljskih telesih. Za praznovanje bodo veliki teleskopi, organizirani bodo poleti astronavtov okoli Zemlje in Lune, v bližino vesolja bodo poslane avtomatske naprave.

      Veda o koristih vesolja in raziskovanju vesolja z dodatnimi vesoljskimi vozili se imenuje kozmonavtika. Jurij Gagarin je prvi kozmonavt planeta Zemlja. Najprej sem letel okoli zemlje (za 108 khvilin) ​​na vesoljski ladji "Skhid" (12. aprila 1961). Oleksij Leonov je prva oseba, ki se je pojavila v vesoljski obleki iz vesoljske ladje v vesolju (1965). Valentina Tereškova - prva ženska v vesolju (rojena leta 1963). Ale najprej je človek priletel iz vesolja, bitje pa je izstrelilo bitje - mawp psov. Prva je živa in v vesolju - psička Laika (1961).

    1. DEL. TEMELJI SFERNE ASTRONOMIJE

    Razdelek 1. Uvod

    Zagalna astronomija, njeno vyniknennya in sodobne značilnosti, glavne delitve. Predmet astronavtike, glavne delitve, razvoj sodobne astronavtike. Astronomski observatoriji na Zemlji in v vesolju. Ekskurzija v Pulkivski observatorij

    Predmet astronomije, njeni glavni deli

    Astronomija- znanost o fizičnem življenju, gibanju, evoluciji evolucije nebesnih teles, njihovih sistemov in vzponu vsega sveta kot celote (zdaj imenovan od 18. stoletja)

    Astronomija - 2 grški besedi (astro - zvezda, nomos - zakon), tobto . cirkozakonnya - znanost o zakonih življenja zírok (ure starih Grkov - V - VI stoletja pred našim štetjem, tobto ~ 2,5 tisoč let nazaj)

    Objekti astronomije:

    · Sonyachna sistem in skladišča (Sonce, veliki in mali planeti, sateliti planetov, asteroidi, kometi, žage).

    · Zvezde teh sistemov, meglice, naša Galaksija kot celota in druge galaksije teh sistemov.

    Različni objekti v različnih območjih spektra elektromagnetnega valovanja (kvazarji, pulzarji, kozmični premiki, gravitacijski valovi, reliktna nihanja (ozadje)

    · Vsesvit zagalom (velika struktura, temna snov in drugo).

    Na vzhodu lahko vidite naslednje glavne razdelke astronomije:

    1. Astrometrija ce klasični del astronomije (od starih Grkov - 5-1 stoletja pr. n. št.), ki prikazuje koordinate (položaj) nebesnih teles in njihove spremembe v nebesni krogli; natančneje: ustvarjanje inercialnega koordinatnega sistema (non-rux) SC; in skupno: znanost o vimir odprtem prostoru tisto uro.

    Astrometrija vključuje 3 razširitve:

    A) sferična astronomija ves teoretični del astrometrije, matematični aparat za obračanje koordinat nebesnih teles in njihove spremembe;

    b) praktično astronomijo - metode razroblyaê in varovala ter njihova obdelava, teorija astronomskih oprem in prihranki lestvice točne ure (storitev na uro); služiti za določanje koordinat geografskih točk na kopnem (poljska astronomija), na morju (morska astronomija), blizu površja (letalska astronomija), poznati položaj satelitske navigacije in geodezije;

    V) temeljna astrometrija – sprememba moči označevanja koordinat nebesnih teles na sferi, pa tudi astronomskih konstant (precesije, aberacije in nutacije), vključno s fotografsko in CCD astrometrijo – označevanje a, d in ma, d nebesnih teles z metodami fotografskega in PZ Z varovanja .

    2. Nebesna mehanika (teoretična astronomija)– tkati odprte prostore nebesnih teles in njihovih sistemov pod vplivom sil medsebojne gravitacije in druge fizične narave; tkanje likov nebesnih teles in njihove prožnosti za razumevanje procesov potovanja in evolucije nebesnih teles teh sistemov; dodeljevanje elementov orbit nebesnih teles podatkom straže, posredovanje vidnih položajev (koordinat) nebesnih teles.

    Astrometrija in nebesna mehanika igrata le geometrijo in mehaniko presežnega kozmosa.

    3.astrofizika vinil 1860 str. z izboljšavami spektralne analize. Zakaj je pomembnejši od sodobne astronomije. Vivchaє fizični tabor in procese, ki se nahajajo na površini v globinah nebesnih teles, kemično shranjevanje (temperatura, svetlost, bleščanje, manifestacija elektromagnetnih valov), moč medija med nebesnimi telesi in drugo.

    Vključno z delitvami:

    A) praktična astrofizika – razširiti metode astrofizikalne zavesti in njihove obdelave, se ukvarjati s teoretičnim in praktičnim razvojem astrofizikalnih orodij

    b) teoretična astrofizika - se ukvarja z razlago fizikalnih procesov, ki se dogajajo na nebesnih telesih, in pojavov, ki so varovani, na podlagi teoretične fizike.

    Na novo razdeljen glede na razpon elektromagnetnih vetrov, ki so vicorirani:

    V) radioastronomija doslídzhuê nebesna telesa za dodatno radiolokacijo, ki prikazuje njihovo vibracijo v radijskem pasu (od mm do km dovzhin hvil), kot tudi vibracijo medzorskega in medgalaktičnega medija. Vinikla rojena 1930 po mnenju K. Yansky (ZDA), Robert radijske promocije Chumatsky Shlyakha, Sontsya;

    G) deli tudi astrofiziko in astronomijo (zemeljsko, zunajatmosfersko in vesoljsko):

    infrachervona astronomija (astrofizika)

    rentgensko slikanje

    nevtrino

    Dodate lahko astrofiziko iz predmetov vaših raziskav:

    globoka zemeljska astronomija:

    Fizika Sontsya

    zvezda fizike

    fizika planetov, lune in noči.

    4. Zoryan astronomija– ukvarjati se z dolgotrajnim gibanjem in rozpodíla v bližini prostranstev zvezd (naprej blizu naše galaksije), meglic s plinsko žago in sistemov zore (hladna in roza-zorna zbiranja) z njihovo strukturo in razvojem, s težavami njihovega stabilnost.

    Vključuje naslednje dodatke:

    Astronomija onkraj galaksije je preučevanje moči tistih vrtnic zornih sistemov (galaksij), ki ležijo onkraj meja naše Galaksije (šeststo milijonov - div. Globok pogled vesoljskega teleskopa Hubble);

    Dinamika sistemov zore in v.

    5. Kozmogonija– reševanje problemov evolucije in evolucije nebesnih teles in sistemov, vključno s sistemi Sonyach (vključno z Zemljo), pa tudi problemov zore.

    6. Kozmologija - Vivchaє Vsesvіt kot eno samo celoto: njeno geometrijsko strukturo, razvoj in gibanje vseh skladiščnih predmetov, globalne parametre, vrsto vík, snov, energijo in in.

    Okreme si izposoja prostor vesoljska astronomija , Vidite lahko zlasti kozmonavtiko - kot kompleks številnih znanstvenih galerij (vključno z astronomijo) in tehnologijo, metaforično - razvoj raziskovanja vesolja.

    Predmet astronavtike je bil razdeljen

    astronavtika - Tse kompleks nizkih znanstvenih in tehnoloških galerij, ki so lahko na poti prodreti v vesolje z metodo yogo vivchennya in mojstrstvo. Vzhe - plevel do kozmičnega prostranstva. Kozmonavtika je poseben tabor v astronomiji.

    astronavtika - iz grškega "kozmosa" - Vsesvit, "nautiks" - plavanje, tobto. plavanje (dražje) na Vsesvetu ali (zarub.) astronavtika - plavanje

    Ogledate si lahko glavne delitve astronavtike:

    1. Teoretična astronavtika(osnova je nebesna mehanika) - nastanek peščice vesoljskih vozil (SC) v bližini gravitacijskega polja Zemlje, Lune in telesa zaspanega sistema: izstrelitev vesoljskega plovila v orbito, manevriranje, spuščanje vesoljsko plovilo na Zemljo in telo zaspanega sistema.

    2. Praktična astronavtika- vyvchaє:

    Vlastuvannya in robot raketnih in vesoljskih sistemov, metode za razvoj vesoljskih koristi.

    Vstavljanje na krovu.

    Astronomske raziskave, ki jih izvaja astronavtika

    Vesoljska astrometrija

    Kozmična astrofizika (telo sistema Sonyach, Sonce)

    4. Vstajenje Zemlje iz vesoljskega plovila(vesoljska geodezija, komunikacija, TV, navigacija, daljinsko zaznavanje Zemlje (ERS), tehnika, kmetijstvo, geologija itd.)

    Dosežki astronomije v 20. stoletju

    Misyats-AT



    HST

    Terminologija

    Sliši se kot klicač pogled na nebesno sfero, tako kot posterigač počiva v njenem središču. Brki naj bodo predstavljeni na površini nebesne krogle (na sredini, samo v planetariju)

    vklj. tam je posterigač - polovica vidne nebesne krogle.)


    Zemlja se vzame za vrečo!

    Sl.2.2 Elementi nebesne krogle (a); cela nebesna krogla, de v središču, torej pro - posterigač (b).

    Na primer ravne črte - črta, ki poteka skozi točko na površini Zemlje (posterigach, točka neposredno nad glavo opazovanja) in središče mase Zemlje ZOZ¢. Navpična črta prečka nebesno kroglo v 2 točkah - Z ( zenit - točno nad glavo posterigacha) in Z¢ ( najnižja točka - Nasprotna točka na krogli).

    Ravnina, ki je pravokotna na premico in poteka skozi m. Imenuje se pravi ali matematični horizont (večji od nebesne krogle NESW, to je bolj jasno, bolj jasno na krogli). Je resnično, vidno obzorje, Vín leži na Zemlji in leži v reliefu lune. V tem trenutku, ob istem času, da je sončni zahod vvazhayut tako, da je na pravem obzorju.

    Več ovijanja nebeških haluzij. Iz straže zarjajočega neba je razvidno, da je nebesna sfera pravilno zavita v ravno črto v smeri neposredno proti zahodu ( dobove - oskílki njeno obdobje dorovnyuє eno dobí), potem pa vstaneš (kot da stojiš na Pivdenu, nato pa zaviješ nebesno sfero za puščico leta). V resnici se Zemlja ovije okoli osi y neposredno od približevanja Skhida (potrjeno z dokazi Foucaultovega nihala, s padajočimi telesi na Shid). V astronomiji je ohranjena terminologija pojavov, ki nastanejo: odhod in sončni zahod nebesnih teles, dodajanje zemeljskih ruševin in lune, ovijanje neba ob zori.

    Poleg tega se pojavi ovoj Zemlje v bližini zemeljske osi pp¢ in očitno se ovoj nebesne sfere pomika proti njenemu premeru PP¢, vzporedno z zemeljsko osjo, imenovano Vidim svet.

    Ves svet je prepleten z nebesno sfero na 2 točkah - pivnіchny pol sveta (P) na pivnіchnіy pivkul se nahaja na vídstani ~ 1 ° od neba in na suzír'ї Malaya Vedmeditsa in pіvnіchny pol ( P¢) v bližini pivdennіy pívkul in biti znan po suzir' í Octant (ní) yaskravih zírok, ale se lahko imenuje za suzir'yam (Pivdenny cross). Žalitev polov nepokornih na nebeški sferi.

    Veliki stolpec (QQ¢) nebesne krogle, katerega območje je pravokotno na os sveta, se imenuje nebesni ekvator, gleda tudi skozi središče nebesne krogle. Nebesni ekvator seka z ravnino obzorja v 2 diametralno nasprotnih točkah: izstopni točki (E) in izstopni točki (W). Nebesni ekvator se zavije v nebesno kroglo!

    Veliki krog nebesne sfere, ki poteka skozi poli sveta (P, P¢), zenit (Z) in najnižjo točko (Z¢), se imenuje nebeški meridian (nezlomljiv) . Vín premik od desnega obzorja na točkah dnevi) і pivnoči (N), v oddaljeni točki pogleda E in W na 90 0 .

    Navpičnica in ves svet ležita na ravnini nebesnega poldnevnika, kot da se prekrivata z ravnino pravega obzorja s premerom (NOS) nebesne krogle, ki poteka skozi točko N in točko S. proizvodna linija Delci Sonca se nahajajo blizu nebesnega poldnevnika.

    Nebesna krogla je vidna, atochki Zenita, Nadir in vse točke pravega obzorja niso motene, kot a posteriori, tobto. ne ovijajo se okoli nebeške krogle. Nebesni poldnevnik poteka skozi nenasilne točke in točke pola in se tudi ne obrne, tako. vezave iz Zemlje. Naredim ploskev zemeljskega (geografskega) poldnevnika, na katerem spremenim posterigač in prevzamem usodo dodatnega ovoja nebesne krogle. Za vse plakate, roztashovanyh na visokem geografskem poldnevniku, visokem nebesnem poldnevniku.

    Pri dodatnem ovijanju nebesne sfere, v bližini osi nebesnega sveta, se svetila sesedajo z majhnimi količki, dodatnimi ali nebesnimi vzporedniki, katerih območje je vzporedno z območjem nebesnega ekvatorja.

    Koža je sijala na dan nebesnega poldnevnika. Enkrat - yogo pivdennu polovica ( zgornji vrhunec - višina sonca nad obzorjem je največja) In kar naenkrat - polovico bom naredil, po 12 letih - ( spodnji vrhunec - višina svetlobe nad obzorjem ).


    Pregrada 4. Ura

    Gibanje Zemlje kot naravni proces za uro. Dobra zaspana ura. Sam v času ure: doba, leto, whilina, sekunda. Problem povprečne zaspane ure, povprečnega sonca. Enako uri te komponente joge. Ura zore. Prečenje od srednje ure do zore in nazaj.

    Místseviy, pojasnjevalna, poletna ura. Prečkanje iste znamenitosti eno uro pred drugo. Vsesvetovna in regionalna ura. Spremeni datumsko vrstico.

    Univerzalna (UT) in koordinatna (UTC) ura. Nepravilnost ovoja Zemlje, efemeride in dinamične (TDT) ure.

    Dobra ura spanja

    Srednja zaspana ura je enaka ura, ki jo označuje hitenje srednjega sonca. Do leta 1956 je bil zmagovalec kot standard enake ure z lestvico ene povprečne sony sekunde (1/86400 delov povprečnega sony dobyja).

    Enako uri

    Namestil bom klic med dvema sistemoma zaspane ure enako uri - razlika med srednjo uro zaspanosti (T povn.) . prava zaspana ura (T ist): h \u003d T cf - T ist. Enako uri - vrednost se spremeni. Doseže +16 peres na storž padca listov in -14 peres v sredini hudega. To je enako uri objave v astronomskih knjigovodjih (AE). Če med AE izberete vrednost h i vim_ryuyuchi brez sredinskega kota desnega sonca t ist, lahko poznate srednjo uro: T cf \u003d t ist +12 h + h.

    tobto. srednja zaspana ura je trenutek pred pravo zaspano uro plus enaka ura.

    V tem rangu, vimiryavshi neprekinjeno letno kut Sontsya t¤ določite pravo uro zaspanosti i, poznajte enako uro h v trenutnem trenutku, poznate povprečno uro zaspanosti: Tm = t¤+12h+h. Torej, ko gre srednje ekvatorialno sonce skozi poldnevnik prej ali pozneje kot pravo Sonce, je lahko razlika njunih četrtin (enaka uri) tako pozitivna kot negativna.

    Enako kot ura te spremembe joge je odsek usode predstavljen z majhno krivuljo (1). Tsya krivulja je vsota dveh sinusoidov - z enakimi in enakimi obdobji.

    Sinusoida z rečno periodo (črtkana krivulja) daje razliko med pravo in srednjo uro, uokvirjeno z neenakomernim gibanjem Sonca od ekliptike. Tsya del, ki je enak uri, se imenuje enaka središču ali enaka ekscentričnosti (2). Sinusoida s pivrično periodo (krivulja s črtkano piko) predstavlja razliko v urah, viklikanu z nesramno ekliptiko do nebesnega ekvatorja, in se imenuje enaka krhkosti ekliptike (3).

    Rivnyannya ura se obrne na nič blizu 15 kvítnya, 14 chernya, 1 vzmet in 24 prsi, ki chotiri razi na reki dvignejo ekstremne vrednosti; njihove najvišje vrednosti so blizu 11 hudih (h = +14 m) in 2 padca listov (h = -16 m).

    Uro Rivnyannya lahko dodelite vsakemu trenutku. Objavljeno bo v astronomskih koledarjih in v knjigah za povprečno nego kože na meridianu Greenwicha. Ale, poleg matere na ulici, je v nekaterih od njih enaka ura podana v pomenu "desna ura minus srednja" (h \u003d T ¤ - T t) in temu nasprotni predznak. Pomen enak uri dneva pojasnjujejo razlage pred koledarji (šoričniki).

    4.3 Ura ob zori. Prehod od srednje ure do zore in nazaj

    Zoryana doba - ura med dvema zaporednima enkratnima vrhuncema pomladne enake točke na enem poldnevniku. Tse postíyny obdobje, tobto. obdobje ovijanja Zemlje kot oddaljene zvezde. Trenutek spodnjega vrhunca je vzet kot uho zore, zato je opivnoch, če

    S = t¡ = 0. Natančnost lestvice zore je do 10-3 sekund za nekaj mesecev.

    V tem vrstnem redu postopek ovijanja Zemlje na njene lastne osi označuje tri vrste dobi za vstajenje kratek intervali: dobra ura spanja, povprečna zaspana uraі zvezdna ura.

    Místseviy, pojasnjevalna, poletna ura. Prehod od srednje ure do zore in nazaj

    Srednja doba dobsha (trivalisha) zvezd, drobci za en obrat nebesne sfere na ravni črti od samega sonca se premaknejo od sončnega zahoda za 1 stopinjo (tobto 3 m 56 s).

    na tak način, V tropski vrt povprečni cilj je dan manj, nižji za zoro.

    Za svet trivalih V zmagoviti uri se zemlja giblje okoli Sonca. tropska reka- ce uro med dvema zadnjima prehodoma srednje sonce skozi sredino vzmetna enaka točka dorivnyu 365.24219879 povprečno zaspan doby ali 366.24219879 zlati dobi.

    Prevod intervalov srednje ure v zori in nazaj se šteje za tabelami, pogosto na EOM, za pomoč AE, AK in na formalen način za formule: DT \u003d K DS in DS \u003d K DT,

    de K = 366,24/365,24 = 1,002728 i K = 365,24/366,24 = 0,997270.

    Srednja zora doba dolga 23 let 56 hvilin 04,0905 sekund povprečno zaspan doby. Zirkova reka maščevanja 365,2564 povprečno zaspan doby, potem. bolj nižja tropska reka za 20 m 24 s skozi točko ruha g nacionalnega Songtsyuja.

    Na različnih točkah je ura (zaspana, zora) enaka za en geografski poldnevnik.

    Mistična ura - to uro T m vymіryany na katerem koli določenem geografskem poldnevniku. Za kožno točko na Zemlji obstaja poseben mesec. Na primer, na razdalji med dvema plakatoma 1¢ = 1852 metrov (za ekvator) razlika v urah doseže 4 hviline! Življenje ni jasno.

    Pojasnjevalna ura - tsey ura T p místseviy sonyachny ura osrednjega poldnevnika istega časovnega pasu. Glede na T p se preverjanje opravi ob uri danega časovnega pasu. T p je bil uveden leta 1884 za sklepe mednarodne konference (v Rusiji leta 1919) za ume:

    1) Zemljina kulya je bila razdeljena po dolžini na 24 pasov po 15 stopinj;

    3) Razlika je v uri dveh sudanskih con v zadnjem letu. Geografska starost osrednjega meridiana pasu (ob obletnici) je enaka številki pasu. Ničelni poldnevnik, ki poteka skozi središče observatorija Greenwich (Anglija);

    4) Kordoni časovnih pasov na oceanih potekajo mimo geografskih meridianov, na kopnem večinoma vzdolž administrativnih kordonov

    urne lestvice

    Astronomska ura

    Do leta 1925 skala v astronomski praksi za kob povprečno zaspan doby vzel trenutek zgornjega vrhunca (poldne) srednje sonce. Takšno uro so imenovali povprečna astronomska ali preprosto astronomska. Kot osamljenost vimíru zmagal Srednja zaspana sekunda.

    Celotna (ali svetlobna) ura UT

    Vsesvetovna ura se praznuje 1. septembra 1925 kot nadomestek za astronomsko uro. Zbudi se na spodnjem vrhuncu srednjega sonca na meridianu Greenwicha. Z drugimi besedami, srednji poldnevnik z uro nič (Greenwich) se imenuje ura vse svetlobe (svetloba) (Universal Time - UT). Standard sekunde za lestvico UT je en del obdobja, ki ovija Zemljo vzdolž lastne osi 1 \ 365,2522 x 24 x 60 x 60. Vendar pa je zaradi nestabilnosti aksialne ovojnosti Zemlje lestvica UT ni enako: brez odmora 50 sek. za 100 let; neenakomerne spremembe do 0,004 sek. za dobiček; sezonski klic je blizu 0,001 sika na reko.

    Regionalna ura je uvedena za druge regije, na primer ura srednje Evrope, ura srednjega Pacifika in ura Londona.

    Poletna ura. Z metodo varčevanja z materialnimi viri z dodatno racionalno izbiro svetlobnega časa se v nižjih predelih uvaja poletna ura - t.t. "Prevod puščic" letopisa za 1 leto naprej je enak razlagi. Ale, graf preživelih dejavnosti ljudi se ni spremenil! Poletna ura se uvede tako, da od sobote en teden zveni kot deževen dan, en teden pa kot vroč dan, od sobote pa tudi lahko noč.

    Efemeridna ura

    Efemeridna ura (ET - Efemeridni čas) ali zemeljski dinamični čas (TDT) ali Newtonova ura:

    neodvisna sprememba (argument) v nebesni mehaniki (Newtonova teorija gibanja nebesnih teles). Uveden 1. septembra 1960 v astronomskih omarah kot enaka, nižja ura vsega sveta, ki se tesno prilega dolgotrajnim nepravilnostim v ovoju Zemlje. Na Danskem najbolj stabilna časovna lestvica za potrebe astronomije in astronavtike. Pomembno opozorilo telesa sistema Sony (pomembno mesec). Kako je bila sprejeta osamljenost sveta femeris drugo jaka 1/31556925.9747 del tropski kamen za trenutek 1900 datum 0, 12 let ET ali drugače, kot 1/86400 del malenkosti povprečno zaspan doby za kateri trenutek.

    Efemeridna ura-pov'azaniya zí svetlobna ura svіvіdnoshennyam:

    Popravek DT za 2000 rec je enak +64,7 sekunde.


    Oddelek 5. Koledar

    Oglejte si koledarje: zaspani, mesečni in mesečno zaspani koledarji. julijanski in gregorijanski koledar. Koledarske epohe. Julijansko obdobje in Julijanski dnevi.

    Sestanek

    Koledar je sistem obračunavanja tridimenzionalnih intervalov ene ure s celimi vrednostmi števila decimalnih mest, večjih od treh vrednosti za eno uro. Koledarski mesec in koledarski dan bosta odvzela število kílkíst deb, tako da je storž meseca kože in usoda storža zbígavsya z ušesom dobi.

    Temu – koledarski mesec narava in reka nista kriva za konec.

    Koledarsko opravilo: 1) določil vrstni red koledarja dni; 2) določitev števila deb v tričasovnih obdobjih na uro (рік); 3) vstavljanje na storž obdobij rahunke.

    Koledar temelji na: 1) obdobju sezonskih sprememb na Zemlji - reki ( zaspani koledar ), 2) obdobje menjave faz Mesec - mesec ( mesečni koledar). Іsnuyut mesečni in mesečni zaspani koledarji.

    Oglejte si sanjske koledarje

    Tropska reka = 365,2422 povprečne sony doby je postavljena v osnovo sony koledarja.

    Staroegipčanski koledar- Eden prvih (3000 pr. n. št.). Rik - trajanje 360 ​​dni; število mesecev 12, trivalnost 30 dni. Ekliptiko so razdelili na 360 enakih delov – stopinj. Kasneje so duhovniki določili trivalnost usode: od 365 dni do 365,25!

    Rimski koledar. 8. stoletje pr Ale vin buv manj natančno, nižje egipčansko.

    Rik - trivalnost 304 dni; število mesecev 10.

    julijanski koledar. Uveden 1. septembra 45 pr Julij Cezar na podlagi egipčanskega koledarja. Rik - trivalnost 365,25 dni; število mesecev 12. Usnje 4. prestopno leto - deljeno s 4 brez presežka, tobto. 366,25 dni (365.365.365.366!)

    Vikoristovuvsya v Evropi že več kot 1600 let!

    Gregorijanski koledar. Začetek julijanskega koledarja, ki je za desnim zaostajal za 0,0078 decibela in v takem rangu 128 let, se je nabrala pologa odvečnega, saj je bilo treba dodati še. V 14. stoletju se je datum pojavil doma in leta 1582 so bile odločitve Papi Gregorja 13. v koledarju prevedene v datume 10 dni naprej. Tobto. po 4. žuto se je začelo 14. žuto 1582! Poleg tega je bilo sprejetih 400 let, vključno s 3 prestopnimi leti (stoletja niso delili s 4).

    Novi koledar je postal znan kot gregorijanski - "novi slog". Datum gregorijanskega koledarja (365.2425) se spremeni iz pravega (365.242198) na 0.0003 decibelov in na ta način se nabere več kot 3300 let dodatnega denarja!

    Novi slog zdaj zmaguje povsod. Yogo minus - neenako število dni v mesecih (29,30,31) in četrtletjih. To je zapleteno načrtovanje.

    Dekіlka projektov za reformo gregorijanskega koledarja je bila razširjena, yakí prenos usunennya chi sprememba tsikh nedolіkіv.

    Eden od njih, morda najenostavnejši, je v ofenzivi. vse četrti usode imajo lahko enako trivalnost do 13 dni, tj. za 91 dni. Prvi mesec četrtine kože je 31 dni, reshta - 30 dni. V tem vrstnem redu se bo usnjena četrt (i rík) začela začeti na isti dan tyzhnya. Ale oskilki 4 četrtine 91 dni za maščevanje 364 dni, reka pa lahko maščevanje 365 ali 366 dni (prestopno leto), nato sredi 30. prsi in 1. dan se vstavi dnevna drža z luno mesecev in tyzhniv - mednarodni dela prost dan silvestrovo In prestopno leto ima tako nedelovni dan, držo mesecev in tyzhniv, se vstavi po 30 črvih.

    Morda pa bo novica o uvedbi novega koledarja manj izrazita v mednarodnem merilu.

    mesečni koledar

    Glede na spremembo faz meseca, tobto. obdobje med zadnjima dvema trenutkoma prvega pojava mesečnega srpa po mlaju. Natančneje, trivalnost mesečnega meseca je bila ugotovljena za opozorili sončne oblačnosti - 29,530588 povprečne sončne doby. Za mesečno rotacijo - 12 mesečnih mesecev = 354,36708 parov. zaspan doby. Mesečni koledar se je Mayzhi pojavil ob istem času od zaspanih ljudi, sredi 3. stoletja pr. Isti dan je bil rezerviran in sedemdnevni teden (za število dni v hiši teh luči (sonce, mesec + 5 planetov od Merkurja do Saturna))

    Ob tej uri se mesečni koledar ustavi kot muslimanski koledar v deželah Azije in v.

    5.4 Matematične osnove koledarja (samostojno)

    5.5 Koledarska obdobja

    Rakhunok rokiv obov'yazkovo izraža dejanski trenutek dobesednega sistema - koledarsko obdobje. era- pomeni tudi sistem dobesednih števil. V zgodovini človeštva je bilo do 200 različnih obdobij. Na primer, bizantinsko obdobje "ustvarjanja sveta" je bilo v Yakíyju za "ustvarjanje sveta" vzeto 5508 pr. Kitajska "ciklična" doba - od 2637 pr Pogled na Rim - 753 pr itd.

    Naša doba je krščanska doba - vzhyshla na vzhitok je bila manj kot 1 Sichnya 533 do dneva nacionalne svetopisemske posebnosti (ne zgodovinske) I. Kristus.

    Pravi razlog za zadostno izbiro našega storža (n.e.) je povezan s periodičnostjo števila 532 usoda = 4x7x19. Veliki dan pade na nedeljo en dan in 532 datumov kože! Priročen je za obnavljanje datumov krščanskega svetišča Lep dan. Temelji na obdobjih, ki so povezana z gibanjem meseca in sonca (4 - obdobje prestopnih let, 7 - število dni v jeseni, 19 - število usod, potem ko yakí mesečne faze padejo na isti koledar število (metonov cikel leta 432) skala pr.n.št.) Meton je starogrški astronom.

    Zagalni razumeti

    Injekcija refrakcije, pomemben problem za zemeljsko astronomijo, dekonstruira videz velikih vetrov na nebesni sferi, glede na ekvatorialne koordinate svetil, izračun trenutkov njihovega spuščanja in sončnega zahoda.

    astronomska (ali atmosferska) refrakcija . Skozi to je mogoče (vidno) videti zenit z¢ svetlo manj kot prava (zaradi prisotnosti atmosfere) zenitna razdalja z, višina h¢ pa je vidna bolj kot prava višina h. Refrakcija níbi pіdnіmaê sijala nad obríêm.

    Maloprodaja r = z - z¢ = h¢ - h imenujemo lom.

    Mal. Pojav refrakcije v zemeljski atmosferi

    Refrakcija spremeni samo zenitno razdaljo z, spremeni pa tudi ure. Če je sijalo na vrhuncu, potem lom spremeni le nekaj gledišč in za enako količino, kot je zenitna razdalja, do tistega v istem pobočju ravnina jarma varta in navpičnica kl zbígayutsya. Pri drugih padcih, če se letala prevrnejo pod deakim kotom, se lom spreminja in spreminja in svetloba neposredno konvergira.

    Upoštevati je treba, da lom v zenitu poveča vrednost r = 0, v obzorju pa je 0,5 - 2 stopinji. Zaradi loma sta diska Sonca in Lune blizu obzorja videti ovalna, tako da je na spodnjem robu diska lom večji za 6¢, na zgornjem nižji in s tem se navpični premer diska skrajša na horizontalni premer, ki ne povzroča loma.

    Empirično, to je. zadnja pot zí je bilo prikazano opozorilo str bližino Viraz imenovan zagalnoy (sredina) refrakcije:

    r = 60²,25 'B\760'273\(273 0 +t 0) 'tgz¢,

    de: B - atmosferski tlak, t 0 - temperatura preskusa.

    Todi pri temperaturi, ki je dobra 0 0, in pri tlaku 760 mm živosrebrnega stolpca je lom za vidne spremembe (l = 550 milimikronov) dober:

    r =60²,25 'tgz¢ = K'tgz¢. Tukaj je K - postal prelom za imenovanje več umov.

    Za formule za vodenje se lom izračuna za zenitni kot največ 70 stopinj od vrha z natančnostjo 0,00. Pulkovo tabele (5. izdaja) vam omogočajo, da popravite lom do zenitnega kota z = 80 stopinj.

    Za natančnejšo razrahunkiv vrakhovuetsya zalezhnist refraction yak víd višina predmeta nad obzorjem, in jaz bom postal atmosfera, glavni rang njene shіlnostі, jaka sama je funkcija, pomembnejša od temperature in tlaka. Popravki za refrakcijo so zajeti v eni uri pri[mmHg] in temperaturo 3 za formulo:

    Za pojav loma z visoko natančnostjo (0. ¢ 01 in višje) je teorija loma zložljiva in jo je mogoče videti v posebnih tečajih (Yatsenko, Nefed'eva A.I. in v). Funkcionalno je vrednost loma določena z različnimi parametri: višino (H), zemljepisno širino (j), pa tudi temperaturo (t), atmosfersko primež (p), atmosferski tlak (B) na poti svetlobne spremembe od nebesnega telesa do posterigaha in razlika za različne dožine na elektromagnetnem spektru (l) in zenitni črti kože (z). Sodobne refrakcije se štejejo na EOM.

    Pomembno je tudi omeniti, da se lom po koraku vlije v to obliko normalni (tabelarni) in nenormalni. Natančnost normalne refrakcije je določena s stopnjo standardnega modela atmosfere in do zenitne razdalje trikrat več kot 70 stopinj syagaє 0.¢¢01 in in. Velik pomen tukaj lahko izbere kraj skrbništva - visoka cogir'ya, z okrasom astroklima tisto redno razbremenitev množic, ki zagotavlja vsakodnevno prisotnost krhkih žog naokoli. Z diferencialnim vimirah z zadostnim številom referenčnih zvezd na okvirjih PZZ je možno popraviti vlivanje variacij loma, kot je dnevna svetloba.

    Nenormalna refrakcija, kot je instrumentalni in paviljonski zvok, je varno delati dobro s pomočjo sistemov za zbiranje vremenskih podatkov. Na površinski sferi atmosfere (do 50 metrov) se uporabljajo takšne metode, kot je postavitev vremenskih senzorjev na balaklave in sondiranje. Pri vseh pogledih je mogoče doseči natančnost videza refrakcijskih napak, ki ni višja od 0,201. Bolje je posrkati nihanja refrakcije, osuple visokofrekvenčne atmosferske turbulence, kot prevladujoč dotok. Spekter napetosti tresenja kaže, da je njegova amplituda pomembna v območju od 15 Hz do 0,02 Hz. Zdi se, da je optimalna ura za registracijo nebesnih teles lahko nič manj kot 50 sekund. Empirične formule, ki jih je razvil E.Heg (e =± 0,233(T+0,65) - 0,25,

    de T - ura registracije) in I.G. Kolchinsky (e = 1\Ön(± 0,²33(secz) 0,5 , de n - število trenutkov v registraciji), da bi pokazali, da je za takšno uro registracije za zenitno postajo (z ) enako nič , Natančnost položaja (e) zrcala, blizu 0,206-0,10.

    Za druge ocene je mogoče to vrsto loma obrniti za dodatno pomoč z raztezanjem enega ali dveh vlaken z natančnostjo do 0. "03 (A. Yatsenko), do 0." 03-0. "06 za zvezde v obseg 9-16 magnitud ( I .Reqiume) ali do 0. "05 (E.Hog). Raziskave, ki sta jih na observatoriju USNO izvedla Stone in Dun, so pokazale, da je mogoče z registracijo PZD na avtomatskem meridianskem teleskopu (vidno polje 30 "x 30" in osvetlitvena ura 100 sekund) določiti položaj zvezd diferencialno z natančnostjo do 0,204. Obetavna ocena, vikonana ameriški astronomi Colavita, Zacharias in іn. (Div. Tabela 7.1) za široke ščitnike v vidnem območju dožinov kaže val, da je s pomočjo dvobarvne tehnike mogoče doseči atmosfersko natančnost, blizu 0,201.

    Za napredne teleskope z vidnim poljem PZZ, reda velikosti 60"x60", z različnimi standardi metod bogatih barv varoval, vrtljivo optiko, usklajeno z različnimi diferencialnimi metodami v referenčnih katalogih v visoki ločljivosti in natančnosti na enako prostorskih katalogov v tipu HC in TC

    Resnično je mogoče doseči natančnost, reda velikosti nekaj milisekund (0,2005).

    lomnost

    Vidni tabor je zasijal nad obzorjem, strogo navidezno, vіdіznyаеєєєєєєє єєєєєє єєєєєє єєєєєє єєєєє єєєєєє єєєєє єєєєєє єєєєєє єє за formulo (1.37). Bogato v času, če spremenite svetlobo iz nebesnega telesa, kot da pijete v očesu plakata, preidete skozi atmosfero Zemlje in se zlomite na njej, se drobci atmosfere povečajo na Zemljo, nato pa preidejo svetloba ( majhen 19) Daedalus je večji idhilyaetsya v enem in istem kolesu vzdolž ukrivljene črte, torej naravnost OM 1 , za nekaj posterigač Pro nasičiti svetlobo, se pojaviti v zraku v bik zenitu in tako, da ne teče naravnost OM 2 (vzporedno VM), yakim vin bachiv bi blestel zaradi prisotnosti atmosfere.

    Imenuje se pojav prekinjene svetlobne spremembe med uro njihovega prehoda zemeljske atmosfere astronomska refrakcija.

    Kut M 1 OM 2 se imenuje hladen lom oz lomnost r. Kut ZOM 1 se imenuje viden zenitsko videnje svetila z", a kut ZOM 2 - prav protiletalski pogled z.

    Brez sredine iz sl. 19 slid

    z - z"= r oz z = z" + r ,

    tobto. pravi zenit svetila je za količino loma večji od vidnega r . Refrakcija níbi pіdnіmaê sijala nad obríêm.

    Za zakoni zlomljenosti, svetlobe, ko padeš, in zapomni si, da zlomljenost leži v isti ravnini. Oče, spremeni pot MVO to naravnost OM 2 to OM 1 ležijo na eni navpični ravnini. Zato lom ne spremeni azimuta svetlobe, pred tem pa doseže nič, kot da bi svetloba počivala v zenitu.

    Če je sijalo na vrhuncu, potem lom spremeni le nekaj gledišč in za enako količino, kot je zenitna razdalja, do tistega v istem pobočju ravnina jarma varta in navpičnica kl zbígayutsya. V drugih pobočjih, če ravnine qi padajo pod deakim kut, je lom