Сл |
Текст |
Эф |
Сл |
Текст |
Эф |
1 | Тема 5. Возникновение и эволюция Вселенной. Как | 5 |
18 | карлик затем коричневый, затем черный карлик. | 4 |
получают информацию о звездах? Из каких объектов |
19 | Строение Солнечной системы. Орбиты планет — | 0 |
состоит Вселенная? Как устроены галактики и звезды? Что |
эллипсы, в одном из фокусов находится Солнце Орбиты |
мы знаем о Солнечной системе? Космология: происхождение |
планет лежат почти все в одной плоскости — плоскости |
и эволюция Вселенной (гипотеза Большого Взрыва). |
эклиптики, и эта плоскость почти совпадает плоскостью |
2 | Основные понятия. Вселенная — весь видимый | 5 |
экватора Солнца Планеты вращаются вокруг Солнца в том |
материальный мир Возраст Вселенной — около 15 млрд лет |
же направлении, в котором Солнце вращается вокруг своей |
Видимый размер — около 20 млрд световых лет Астрономия |
оси (есть исключения – Венера, Уран и Плутон, некоторые |
– наука о Вселенной и ее объектах, находящихся вне |
спутники) Солнечная система устойчива Практически все |
пределов атмосферы Земли Космология – наука о |
вещество содержится в Солнце (99,9%). |
происхождении и эволюции Вселенной как целого. |
20 | Планеты Солнечной системы. Делятся на две группы: | 5 |
3 | Расстояния в астрономии. 1 астрономическая единица | 4 |
железо-каменные (группа Земли) плотность ок. 5 г/см3, |
= 150 млн км = 8,3 световых минуты — расстояние от |
радиус < радиуса Земли водородо-гелиевые (группа |
Земли до Солнца 1 световой год = 10 000 млрд км — |
Юпитера) плотность ок. 1 г/см3, радиус – от 3,4 до 11 |
расстояние, которое свет проходит за год 1 парсек = 3 |
радиусов Земли Закон планетных расстояний (Иоганн |
световых года Ближайшая к Солнцу звезда – Проксима |
Тициус, 1766) R = 0.4 + 0.3*2n , n = - ?, 0, 1, 2 ... |
Центавра – на расстоянии 4,3 св. года. |
21 | Характеристики планетарных орбит. | 0 |
4 | Ближайшие соседи. | 0 |
22 | Происхождение планет и Солнца. Произошли из одного | 2 |
5 | Способы измерения расстояний в астрономии. | 1 |
холодного газо-пылевого облака Сначала 90% вещества |
6 | Как измеряют расстояния до звезд. Параллакс — до | 4 |
собралось в центре и образовалось Солнце Из остатков |
близких звезд (максимум – 1000 парсеков). Радиолокация |
путем холодного слипания – планеты Холодное слипание |
— до Солнца, близких планет. |
проходило через стадию мелких тел Различие между |
7 | Фотометрический способ. Установлена связь между | 3 |
планетами двух групп объясняется действием Солнца: |
мощностью излучения звезды (светимостью) — и |
ближе к Солнцу туманность теплее и больше давление |
температурой поверхности (цветом). На диаграмму |
света, и легкие газы улетучиваются. |
Герцшпрунга-Рассела наносятся звезды с известным |
23 | Эволюция Земли. Возраст – примерно 4,56 млрд лет | 5 |
параллаксом, а для других – находят расстояния. |
Рост Земли от 10 км до настоящего размера – около 100 |
8 | Как измеряют расстояния до других галактик. Цефеиды | 3 |
млн лет Земля нагревалась изнутри при распаде |
— переменные звезды, для которых известно соотношение |
радиоактивных элементов, снаружи при бомбардировке |
период-светимость Метод стандартной свечи — |
метеоритами. Накапливается атмосфера и океаны |
сверхгиганты имеют примерно одинаковую светимость, то |
Возникновение простейших форм жизни – после остывания |
же самое — вспышки сверхновых Красное смещение — |
Земли, примерно 4,2 - 3,6 млрд лет назад. |
расстояния до самых удаленных объектов Эффект Доплера + |
24 | Происхождение и эволюция Вселенной. Космология – | 2 |
закон Хаббла. |
наука о происхождении и эволюции Вселенной как целого |
9 | Красное смещение (эффект Доплера). Закон Хаббла v = | 3 |
теоретическая основа – ОТО, квантовая теория |
H R v – скорость галактики R – расстояние до галактики |
эмпирическая основа – внегалактическая астрономия |
H – постоянная Хаббла . Цвет удаляющегося источника |
Космогония – наука о происхождении и развитии небесных |
света испытывает красное смещение, а приближающегося – |
тел (планеты, звезды, галактики). |
синее смещение. |
25 | Основные эмпирические факты. однородность и | 0 |
10 | Из каких объектов состоит Вселенная? | 0 |
изотропность Вселенной конечность светового потока |
11 | Из каких объектов состоит Вселенная? | 0 |
красное смещение в спектрах удаленных галактик |
12 | Млечный Путь. Тип – спиральная галактика; 2 рукава | 4 |
реликтовое излучение соотношение гелия и водорода |
– Персея и Стрельца; Солнце – между ними В состав |
(примерно 1 / 3 ). |
входит примерно 100 млрд. звезд, они вращаются вокруг |
26 | Гипотеза Большого Взрыва (Big Bang). Около 15 млрд | 5 |
центра Галактики Солнце занимает нецентральное |
лет назад взрыв – флуктуация вакуума затем – рождение |
положение обращается вокруг центра за 250 млн. лет, |
частиц (кварки и лептоны) потом – частицы соединяются в |
(радиус орбиты – около 30 тыс.св. лет) Ближе к центру |
атомы (сначала водород и гелий) все это время идет |
звезды расположены в 1000 раз плотнее, чем в районе |
охлаждение и стремительный разлет вещества, затем – |
Солнца. Что находится в центре Галактики? – Возможно, |
флуктуации в газовых облаках, уплотнения, |
гигантская черная дыра. |
гравитационная конденсация, образование ядер галактик, |
13 | Млечный Путь. | 0 |
звезд. |
14 | Звезды. Источник энергии звезд — термоядерные | 3 |
27 | Хронология эволюции Вселенной. 15 млрд лет назад – | 11 |
реакции (реакции синтеза ядер более легких элементов в |
Большой Взрыв 3 минуты спустя – образование |
более тяжелые) Зависимость от массы — чем больше масса, |
вещественной основы Вселенной через несколько сотен |
тем больше гравитационное сжатие и температура, |
тысяч лет – появление атомов (H, He) 14-13 млрд лет |
необходимая для поддержания баланса. |
назад – образование разномасштабных структур (галактик) |
15 | Варианты эволюции звезд в зависимости от их массы. | 5 |
10 млрд лет назад – появление звезд первого поколения, |
1 - 1,2 МС – эволюционируют к белому карлику, который |
образование атомов тяжелых элементов 5 млрд лет назад – |
остывает и превращается в черный карлик 1,5 - 5 МС – к |
рождение Солнца 4.6 млрд лет назад – образование Земли |
нейтронной звезде >12 МС – к черной дыре напрямую |
3.6 млрд лет назад – зарождение жизни 450 млн лет назад |
>15 МС – неустойчивы, пульсируют, их эволюция может |
– выход жизни на сушу 150 млн лет назад – появление |
кончится взрывом новой или сверхновой. При взрыве |
млекопитающих 4 млн лет назад – начало антропогенеза. |
образуются элементы, тяжелее железа. Наши тела состоят |
28 | Варианты эволюции Вселенной. Статическая Вселенная | 4 |
из пепла давно угасших звезд Дж. Джинс. |
(Эйнштейн, Де Ситтер) Расширяющаяся Вселенная (Фридман, |
16 | Пример: Эволюция красного гиганта с массой, равной | 0 |
1922) Разновидности нестационарной модели: 1) замкнутая |
18 массам Солнца. |
модель (расширение сменится сжатием) 2) открытая модель |
17 | Солнечная система. Солнце. Возраст – ок. 5 млрд | 0 |
(расширение бесконечно во времени) Выбор между моделями |
лет; 3-4 поколение звезд Радиус – 700 тыс км (в 110 раз |
зависит от массы вещества во Вселенной Наблюдаемая |
больше Земли) Вращается, период разный на экваторе – ок |
масса близка к критическому значению. Поэтому роль |
25 суток у полюсов – до 32 суток Есть магнитное поле |
может сыграть скрытая масса (масса несветящегося |
Солнечные пятна, солнечные вспышки, солнечный ветер. |
вещества, масса нейтрино …). |
18 | Эволюция Солнца. Фазы желтый карлик ( 5 + 5 = 10 | 4 |
29 | Внеземные цивилизации. Проблема существования | 7 |
млрд лет ) – сейчас красный гигант ( 100 млн лет ) |
Формула Дрейка A*B*C*D*E*F*G… * Nзвезд = от 0,001 до |
горение водорода в слое вблизи ядра, в центре сжатие, а |
1000 Проблема поиска Что нужно искать? Проблема |
внешние слои расширяются до размера больше орбиты |
контакта Какие выделяют типы контактов? |
Земли, затем отделяются и растворяются в Космосе белый |
| | |
29 |
«Происхождение и эволюция вселенной» | Происхождение и эволюция Вселенной |
85 |
http://900igr.net/fotografii/astronomija/Proiskhozhdenie-i-evoljutsija-vselennoj/Proiskhozhdenie-i-evoljutsija-vselennoj.html