Картинки на тему «Опорный конспект по теме «Телескопы»» |
Без темы | ||
<< Опорные конспекты по литературе | Опять май на белом свете >> |
Автор: semyon. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока биологии, скачайте бесплатно презентацию «Опорный конспект по теме «Телескопы».ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 460 КБ.
Сл | Текст | Сл | Текст |
1 | Опорный конспект по теме «Телескопы». | 14 | Проект космического телескопа имени |
Авторы: Морозова Н.В., учитель физики МОУ | Хаббла. С выводом на орбиту ТЕЛЕСКОПА | ||
лицея №40 г.Петрозаводска Янюшкина Г.М., | ИМЕНИ ХАББЛА , астрономия сделала | ||
к.п.н., доцент кафедры ТФ и МПФ КГПУ. | гигантский рывок вперед. Будучи | ||
2 | Телескопы. | расположенным за пределами земной | |
3 | История телескопа. Телескопы Галилея В | атмосферы, HST может фиксировать такие | |
1609, узнав об изобретении голландскими | объекты и явления, которые не могут быть | ||
оптиками зрительной трубы, Галилей | зафиксированы приборами на земле. | ||
самостоятельно изготовил телескоп с | 15 | Технические характеристики телескопа | |
плосковыпуклым объективом и плосковогнутым | Хаббла. Размеры: 13,1 х 4,3 м Масса: 11 | ||
окуляром, который давал трехкратное | 600 кг Поле зрения: 18" (для научных | ||
увеличение. Через некоторое время им были | целей), 28" (для гидирования) Угловое | ||
изготовлены телескопы с 8- и 30-кратным | разрешение: 0,1" на длине волны 632,8 | ||
увеличением. В 1609, начав наблюдения с | нм Спектральный диапазон: 115 нм - 1 мм | ||
помощью телескопа, Галилей обнаружил на | Точность стабилизации: 0,007" за 24 ч | ||
Луне темные пятна, названные им морями, | Расчетная орбита КА: высота - 610 км, | ||
горы и горные цепи. 7 января 1610 открыл | наклонение - 28,5° Планируемое время | ||
четыре спутника планеты Юпитер, установил, | функционирования: 15 лет (с обслуживанием) | ||
что Млечный Путь является скоплением | Стоимость телескопа и КА: 1,5 млрд. долл. | ||
звезд. Эти открытия описаны им в сочинении | (в долл. 1989 г.) Главное зеркало: Диаметр | ||
«Звездный вестник, открывающий великие и в | 2400 мм; Радиус кривизны 11 040 мм; | ||
высшей степени удивительные зрелища…» | Квадрат эксцентриситета 1,0022985 | ||
(вышел в свет 12 марта 1610). | Вторичное зеркало: Диаметр 310 мм; Радиус | ||
4 | Телескопы Гершеля. Английский астроном | кривизны 1,358 мм; Расстояния: Между | |
Уильям Гершель (1738-1822) получил | центрами зеркал 4906,071 мм; От вторичного | ||
известность в 1781 году, когда с помощью | зеркала до фокуса 6406,200 мм. | ||
7-футового телескопа открыл новую планету | 16 | Устройство телескопа. Телескоп любого | |
- Уран. Свой первый телескоп Гершель | типа имеет объектив и окуляр. Линза, | ||
построил в 1774 году, затем изготовил | обращенная к объекту наблюдения, | ||
7-футовый, 10-футовый и, наконец, в 1783 | называется Объективом, а линза , к которой | ||
году - 20-футовый (6 м) телескоп с | прикладывает свой глаз наблюдатель – | ||
объективом диаметром сначала 30 см, а с | Окуляр. Может быть дополнительная лупа, | ||
1784 - 47.5 см (19"), который и стал | которая позволяет приблизить глаз к | ||
его основным рабочим инструментом. С его | фокальной плоскости и рассматривать | ||
помощью У. Гершель открыл структуру | изображение с меньшего расстояния, т. е. | ||
Млечного Пути и множество туманностей. | под большим углом зрения. Таким образом, | ||
Потерпев неудачу при изготовлении | телескоп можно изготовить, расположив на | ||
30-футового телескопа, Гершель взялся | одной оси одна за другой две линзы - | ||
сразу за 40-футовый (12 м) с зеркалом | объектив и окуляр. Для наблюдений близких | ||
диаметром 122 см (48") и закончил его | земных предметов суммарное расстояние | ||
в 1789 г. С его помощью были открыты 6-й и | фокусов должно быть увеличено.Меняя | ||
7-й спутники Сатурна. В 1811 г. Гершель | окуляры, можно получить различные | ||
перестал пользоваться этим телескопом, и | увеличения при одном и том же объективе. | ||
уже после смерти Гершеля, в 1839 г. | Если линза толще посередине, чем на краях, | ||
инструмент был разобран. | она называется Собирающей или | ||
5 | Телескоп Гевелия. Телескоп Гевелия | Положительной, в противном случае – | |
имел длину 50 м и подвешивался системой | Рассеивающей или Отрицательной. | ||
канатов на столбе. | 17 | Прямая, соединяющая центры этих | |
6 | Телескопы Фраунгофера. Изготовлялись | поверхностей, называется Оптической осью | |
Йозефом Фраунгофером (1787-1826) в начале | линзы. Если на такую линзу попадают лучи, | ||
XIX века. Именно благодаря им телескоп | идущие параллельно оптической оси, они, | ||
превратился в точный измерительный | преломляясь в линзе, собираются в точке | ||
инструмент, снабженный параллактической | оптической оси, называемой Фокусом линзы. | ||
монтировкой, часовым механизмом и | Расстояние от центра линзы до её фокуса | ||
микрометром. Фраунгофер основал в 1817 | называют фокусным расстоянием. Чем больше | ||
году первый Оптический институт в Мюнхене | кривизна поверхностей собирающей линзы, | ||
и подвел научную основу под изготовление | тем меньше фокусное расстояние. В фокусе | ||
линз для телескопов. Объективы его | такой линзы всегда получается | ||
рефракторов достигали диаметра 24 см. | действительное изображение предмета. | ||
7 | Телескоп лорда Росса. Был сооружен | 18 | Tелескоп принято характеризовать |
английским астрономом Уильямом Парсоном | угловым увеличением ?. В отличие от | ||
(лордом Россом) в 1845 году. Имел | микроскопа, предметы, наблюдаемые в | ||
металлическое зеркало диаметром 72" | телескоп, всегда удалены от наблюдателя. | ||
(1,80 м) и длину 50 футов. С его помощью | 19 | Назначение телескопа. Телескопы бывают | |
лорд Росс открыл спиральную структуру | самыми разными – оптические (общего | ||
некоторых туманностей. | астрофизического назначения, коронографы, | ||
8 | 100" телескоп Хукера (2,54-м). | телескопы для наблюдения искуственных | |
100-дюймовый (2,58-м) телескоп | спутников Земли), радиотелескопы, | ||
Маунт-Вилсоновской обсерватории, | инфракрасные, нейтринные, рентгеновские. | ||
расположенный недалеко от Пасадены в | При всем своем многообразии, все | ||
Калифорнии. Сооруженный на финансовые | телескопы, принимающие электромагнитное | ||
средства, пожертвованные американским | излучение, решают две основных задачи. | ||
миллионером Джоном Д. Хукером из | 20 | Первая задача телескопа. Создать | |
Лос-Анджелеса. Телескоп начал действовать | максимально резкое изображение и при | ||
в 1917 г. До введения в 1948 г. | визуальных наблюдениях увеличить угловые | ||
5-метрового телескопа Хейла телескоп | расстояния между объектами (звездами, | ||
Хукера был самым большим в мире. В 1985 г. | галактиками и т. П.); Собрать как можно | ||
этот телескоп был временно закрыт, но | больше энергии излучения; увеличить | ||
впоследствии модернизирован и вновь | освещенность изображения объектов. | ||
используется с начала 1990-х гг. Зеркало | 21 | Вторая задача телескопа. увеличивать | |
отливалось во Франции, обрабатывалось в | угол, под которым наблюдатель видит | ||
Пасадене и имело массу 5 т, а общая масса | объект. Способность увеличивать угол | ||
подвижных частей превосходила 100 т. | характеризуется увеличением телескопа. Оно | ||
9 | 200" телескоп им.Джорджа Хейла. | равно отношению фокусных расстояний | |
5-метровый рефлектор в Паломарской | объектива и окуляра. | ||
обсерватории. Работы по сооружению | 22 | Принцип работа телескопа. Принцип | |
телескопа были начаты в 1930 г. после | работы телескопа заключается не в | ||
получения Калифорнийским технологическим | увеличении объектов, а в сборе света. Чем | ||
институтом гранта Рокфеллеровского фонда. | больше у него размер главного | ||
Завершение работ было отсрочено Второй | светособирающего элемента - линзы или | ||
мировой войной. Официальное открытие | зеркала, тем больше света он собирает. | ||
состоялось в 1948 г., и телескоп был | Важно, что именно общее количество | ||
посвящен памяти Джорджа Эллери Хейла | собранного света в конечном счете | ||
(1868-1938), инициатора и вдохновителя | определяет уровень детализации видимого - | ||
проекта. | будь то удаленный ландшафт или кольца | ||
10 | 6-метровый Советский телескоп (БТА). | Сатурна. Хотя увеличение, или сила для | |
6-м российский телескоп, расположенный на | телескопа тоже важно, оно не имеет | ||
Северном Кавказе близ горы Пастухова на | решающего значения в достижении уровня | ||
высоте 2070 м над уровнем моря. Его | детализации. | ||
координаты: широта 43°39'12" и | 23 | Типы телескопов. Рефракторы Рефлекторы | |
долгота 41°26'30" | Зеркально-линзовые. | ||
11 | Современные телескопы. Возможности | 24 | Рефракторы. Преломляющие телескопы, |
современных телескопов Первым приемником | или рефракторы, в качестве главного | ||
изображений в телескопе, изобретенным | светособирающего элемента используют | ||
Галилеем в 1609 году, был глаз | большую линзу-объектив. Рефракторы всех | ||
наблюдателя. С тех пор не только | моделей включают ахроматические | ||
увеличились размеры телескопов, но и | (двухэлементные) объективные линзы - таким | ||
принципиально изменились приемники | образом сокращается или практически | ||
изображения. В начале ХХ века в астрономии | устраняется ложный цвет, который влияет на | ||
стали употребляться фотопластинки, | получаемый образ, когда свет проходит | ||
чувствительные в различных областях | через линзу. При создании и установке | ||
спектра. Затем были изобретены | больших стеклянных линз возникает ряд | ||
фотоэлектронные умножители (ФЭУ), | трудностей; кроме того, толстые линзы | ||
электронно-оптические преобразователи | поглощают слишком много света. Самый | ||
(ЭОП). | большой рефрактор в мире, имеющий объектив | ||
12 | Современные телескопы. Год Диаметр | с линзой диаметром в 101 см, принадлежит | |
D,мм Угловое Приёмник излучения | Йеркской обсерватории. | ||
изготовления разрешение ? 1610 50 15 Глаз | 25 | Рефлекторы. Все большие | |
1800 1200 4 Глаз 1920 2500 1,5 | астрономические телескопы представляют | ||
Фотопластинка 1960 5000 1,0 Фотопластинка | собой рефлекторы. Рефлекторные телескопы | ||
1980 6000 1,0 ПЗС 2000 10000 0,02 ПЗС. | популярны и у любителей, поскольку они не | ||
13 | Эволюция параметров оптических | так дороги, как рефракторы. Это отражающие | |
телескопов. В современных телескопах в | телескопы, и для сбора света и | ||
качестве приемников излучения используют | формирования изображения в них | ||
ПЗС-матрицы. ПЗС состоит из большого | используется вогнутое главное зеркало. В | ||
количества (1000?1000 и более) | рефлекторах ньютоновского типа, маленькое | ||
полупроводниковых чувствительных ячеек | плоское вторичное зеркало отражает свет на | ||
размером в несколько микрон каждая, в | стенку главной трубы. | ||
которых кванты излучения освобождают | 26 | Зеркально-линзовые. Зеркально-линзовые | |
заряды, накапливаемые в определенных | (катадиоптрические) телескопы используют | ||
местах – элементах изображения. | как линзы, так и зеркала, за счет чего их | ||
Изображения обрабатываются в цифровом виде | оптическое устройство позволяет достичь | ||
при помощи ЭВМ. Матрица должна охлаждаться | великолепного качества изображения с | ||
до температур –130°С. *ПЗС-матрицы | высоким разрешением, при том, что вся | ||
-светочувствительная матрица, выполненная | конструкция состоит из очень коротких | ||
на основе ПЗС - «приборов с зарядовой | портативных оптических труб. | ||
связью». | |||
Опорный конспект по теме «Телескопы».ppt |
«Опорные слова» - Изложение текста по опорным словам. Стрекоза, зажужжала, насилу, злодейка. Слова-связки __________________ __________________ __________________ __________________. Утром хозяйка ставила утятам корм. Трудные слова. Однажды во двор пришёл утёнок Алёша. Храбрый утёнок. Молодцы ! Вводная часть основная часть заключительная часть.
«Опорные системы животных» - У животных? У растений? Твердый. Гидроскелет. Функции скелета. У всех ли организмов есть опорная система? Опорные системы. Каково значение опорных систем в жизни растений и животных? Скелет растения. Какие бывают? Какие органы Образуют? Опорные системы растений и животных. Значение? Самостоятельная работа.
«Опорные конспекты на информатике» - Назначение опорного конспекта. Когда спрашивают, что такое настоящий урок, я обычно отвечаю: “Прежде всего такой, на котором на всё и на всех хватает времени и внимания» С.Н.Лысенкова. Актуализация знаний. Этап закрепления знаний. Тема урока: Метод координат. Принципы составления конспекта. 2008 - 2009 уч. год – изучение методов опорных конспектов и схем на теоретическом и методологическом уровне 2009 - 2010 уч. год – внедрение данной технологии в практику преподавания, составление опорных конспектов и схем 5-11 классов, апробация данной технологии 2010 - 2011 уч. год – организация мониторинга эффективности использования опорных конспектов и схем, корректировка 2011- 2012 уч. год – обобщение опыта работы по использованию опорных конспектов и схем на ШМО и ГМО.
«Опорно-двигательная система животных» - ФУНКЦИИ ОДС: Движение тела, опора и защита внутренних органов. Прочитайте текст «Знаете ли вы, что…». Эволюция ОДС Хордовых животных. К СКЕЛЕТУ ПРИКРЕПЛЯЮТСЯ МЫШЦЫ. Эволюция опорно-двигательной системы. ХОРДОВЫЕ ЖИВОТНЫЕ ИМЕЮТ ВНУТРЕННИЙ СКЕЛЕТ СКЕЛЕТ – СОВОКУПНОСТЬ КОСТЕЙ, ХРЯЩЕЙ, СВЯЗОК, СУСТАВОВ.
«Опорно-двигательная система человека» - Движение. Применяются ли законы классической физики в опорно-двигательной системе человека? При помощи движения животное приспособляется к окружающему миру. Физика неразлучным образом связанна с опорно-двигательной системой человека. Каково будущее биомеханики? Деформации растяжения – верхние конечности, связки, сухожилия, мышцы.
«Опорно-двигательная система» - Макроскопическое строение кости. Мероприятие «Опора и движение». Регуляция движения. Материалы представлены в печатном и электроном виде. Презентация темы состоит из семи уроков и обобщающего тему мероприятия. К каждому уроку и мероприятию представлены письменное планирование и слайды. Перечень слайдов: Схема скелета человека.