Галактики и звёзды |
Галактики
Скачать презентацию |
||
<< Свойства галактик | Галактики и туманности >> |
Автор: КАБ. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока астрономии, скачайте бесплатно презентацию «Галактики и звёзды.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 2052 КБ.
Скачать презентациюСл | Текст | Сл | Текст |
1 | Галактики и звезды. | 17 | галактик "звездная субстанция" составляет более чем |
2 | Современная структура Вселенной явля-ется результатом | 99,9% их массы. 97% вещества в нашей Галактике сосредоточено в | |
космической эволюции, в ходе которой из протогалактик | звездах. Звезды представляют собой гигантские плазменные | ||
образо-вались галактики, из протозвезд – звезды, из | образования различной величины, температуры, с разной | ||
протопланетных облаков- планеты. Метагалактика представляет | характеристикой движения. | ||
собой совокупность звездных систем – галактик, а ее структура | 18 | Звезда представляет собой вращающийся шар раскаленного газа. | |
определяется их распределением в пространстве, заполненном | От массы газа зависит сила тяготения звезды, плотность, размеры, | ||
чрезвычайно разряженным межгалактическим газом и пронизываемом | возможные температуры и время существования Звезды — это фабрики | ||
межгалактическими лучами. | по производству химических элементов и источники света и жизни. | ||
3 | Согласно современным представлениям, для Метагалактики | Звезды движутся вокруг центра галактики по сложным орбитам. | |
характерна ячеистая (сетчатая, пористая) структура. Эти | 19 | Две основные концепции происхождения небесных тел: гипотеза | |
представления основываются на данных астро-номических | Канта — Лапласа -звезды и планеты образовались из рассеянного | ||
наблюдений, показавших, что галактики распределены не | диффузного вещества (космической пыли) путем постепенного сжатия | ||
равномерно, а сосредоточены око-ло границ ячеек, внутри которых | первоначальной туманности. гипотеза В. Амбарцумяна звезды и | ||
галактик почти нет. Найдены огромные объемы, в которых галактик | планеты образовались из сверхплотного, состоящего из самых | ||
пока не обнаружено. Если брать не отдельные участки | тяжелых элементарных частиц - гиперонов, дозвездного вещества, | ||
Метагалактики, а ее крупномасштабную структуру в целом, то | находящегося в ядрах галактик, путем его фрагментации. | ||
очевид-но, что в этой структуре не существует каких-то осо-бых, | 20 | Мы видим звёзды, потому что они светятся. Источник света и | |
чем-то выделяющихся мест или направлений и вещество распределено | энергии звёзд – термоядерные реакции ( элементарные частицы из | ||
сравнительно равномерно. | лёгких превращаются более тяжелые). | ||
4 | Возраст Метагалактики близок к возрасту Вселенной, поскольку | 21 | Этапы существования звёзд: Туманность Сжатое газовое облако |
образование ее структуры приходится на период, следующий за | Протозвезда Звезда типа Солнца( желтая звезда) Красный гигант | ||
разъединением вещества и излучения. По современным данным, | Сбрасывание внешних оболочек Белый карлик Нейтронная звезда | ||
возраст Метагалактики оценивается примерно в 15 млрд лет. Близок | Черная дыра. | ||
к этому и возраст галактик, которые сформировались на одной из | 22 | В начале существует газопылевое облако, в котором частички | |
начальных стадий расширения Метагалактики. Главные составляющие | газа и пыли начинают притягиваться друг к другу; В процессе | ||
Вселенной –галактики, громадные звездные системы, содержащие | этого притяжения облако начинает разогреваться; При достижении | ||
сотни миллиардов звезд. | температуры в ядре звезды в 10 млн °С начинается термоядерная | ||
5 | Астрономические наблюдения показывают, что из ядер галактик | реакция. Водород превращается в гелий, что сопровождается | |
происходит непрерыв-ное истечение водорода. Ядра галактик | излучением во всех частях спектра. Благодаря этому излучению | ||
являются фабриками по производству основного строительного | вещество становится звездой, т. е. видимым космическим объектом. | ||
материала Вселенной — водорода. Водород, атом которого состоит | 23 | Сама энергия термоядерной реакции превращения водорода в | |
из 1 протона в ядре и 1 электрона на его орбите, является самым | гелий служит барьером для притока лишних масс «топлива». Но | ||
простым "кирпичиком", из которого в недрах звезд | запасы расходуются. Когда в звезде больше гелия – гелий | ||
образуются в процессе атомных реакций более сложные атомы. Чем | превращается в углерод. | ||
больше масса звезды, тем более сложные атомы синтезируются в ее | 24 | Звезда распухает и превращается в красный гигант. Затем, | |
недрах. | когда кончится новое топливо, красный гигант «схлопывается»: его | ||
6 | Галактика представляет собой гигантские скопления звезд и их | ядро превращается в белый карлик – шар с плотностью в млн. раз | |
систем, имеющие свой центр и различную форму. В ядре галактики | больше плотности воды и размером с Землю. | ||
сосредоточены самые старые звезды, возраст которых приближа-ется | 25 | В белом карлике электроны уже не не обращаются вокруг ядра | |
к возрасту галактики. Расстояния между звездами в ядре | атомов, а прижаты к ним. (белый карлик первый – спутник | ||
галакти-ки (по космическим масштабам) очень маленькие. Звезды | Сириуса.). | ||
среднего и молодого возраста расположены в диске галактики. | 26 | Дальнейшие превращения. Но если звезда мощнее Солнца, то в | |
Расстояния между звездами на окраинах галактики значительно | ней после углерода, начинается превращение железа. И тогда | ||
больше, чем в ее центре. | происходит катастрофа! Ядро сжимается и образует нейтронную | ||
7 | Звезды и туманности в пределах галактики движутся вместе с | звезду. | |
галактикой, кроме того, они участвуют во вращении галактики | 27 | Черная дыра характеризуется такой концентрацией массы в | |
вокруг своей оси. Размеры большинства галактик огромны и | пространстве, что в 1 чайной ложке оказалось бы 100 млн | ||
составляют от нескольких тысяч до нескольких миллионов световых | метрических тонн вещества. Все объекты и излучения, находящиеся | ||
лет. Все галактики движутся от Земли со скоростью, | в зоне гравитационного действия черной дыры, стремятся к ней. | ||
пропорциональной их расстоянию от Земли. Чем дальше галактика, | Размер черной дыры составляет 2-3 км. Конечная стадия | ||
тем больше ее скорость удаления от Земли. Галактики образуют во | существования черных дыр — взрыв и рассеивание вещества. На | ||
Вселенной группы и скопления, называемые кластерами. | этой стадии существование звезды можно считать окончательно | ||
8 | Типы галактик. Нерегулярные (молодые). Вещество находится в | завершенным. Скорость прохождения звездой перечисленных этапов | |
основном в форме газа, космической пыли. Количество звезд | существования зависит от ее размеров. Большие звезды проходят | ||
измеряется десятками и сотнями; Спиральные (среднего возраста) | все перечисленные этапы быстрее. | ||
— количество звезд измеряется миллионами и миллиардами, до форме | 28 | Круговорот газа и пыли в Галактике. | |
напоминают шар, из которого выброшены 2 или 4 огромных | 29 | Черные дыры. | |
закрученных рукава; Эллиптические (старые) — количество звезд | 30 | В настоящее время все звезды, находящиеся на первом этапе | |
измеряется триллионами, галактики напоминают по форме шар или | сушествования (нормальные звезды), разделены на 7 классов по | ||
эллипс. | массе, температуре и цвету. голубые гиганты - температура | ||
9 | поверхности(Т) - 35 тыс. "С, в 50-60 раз массивнее Солнца; | ||
10 | бело-голубые — Т-20 тыс. °С; белые – Т-10 тыс. °С; желто-белые | ||
11 | –Т- 7500 тыс. °С; желтые — Т-6000 тыс. °С (Солнце); оранжевые — | ||
12 | Т-4700 тыс. °С; красные карлики — Т-3000 тыс. °С; | ||
13 | 31 | Созвездием называется участок небесной сферы, границы | |
14 | Шаровые скопления сильно выделяются на звездном фоне | которого определены специальным решение Международного | |
благодаря значительному числу звезд и четкой сферической форме. | астрономического союза (МАС). Всего на небесной сфере – 88 | ||
Диаметр шаровых скоплений составляет от 20 до 100 пк. Шаровое | созвездий. | ||
скопление в созвездии Центавра. | 32 | ||
15 | Туманность Андромеды. | 33 | |
16 | Этапы образования звезд. Звёзды – огромные раскаленные | 34 | Самая известная группа звезд в северном полушарии – Ковш |
газовые шары, расположенные на колоссаль-ных расстояни-ях от | Большой медведицы. | ||
нашей планеты. Своими глазами можно увидеть 6000 звёзд. | 35 | По ковшу Большой медведицы легко определить северное | |
17 | На современном этапе эволюции Все-ленной вещество в ней | направление. | |
находится преи-мущественно в звездном состоянии. У многих | |||
«Галактики и звёзды» | Галактики и звёзды.ppt |
«Галактики и туманности» - Снимок телескопа из космоса. Звёздное скопление. Галактика Сомбреро. туманность Андромеды. Малое. К началу 1990-х годов насчитывалось не более 30 галактик. туманность Андромеды вид с Земли. Туманность Кольцо. Большое. Вид с Земли. Астрономия. Галактика — система из звёзд, межзвёздного газа, пыли и тёмной материи. .
«Происхождение галактик и звезд» - Планковская эпоха. Электрослабая эпоха. Гравитация и искривление пространства. Изменение кривизны пространства. Закон Хаббла как следствие однородности и изотропности вселенной. Плотность. Плотность Вселенной. Млечный путь. Образование сверскоплений галактик. Видимая вселенная. Закон Хаббла. Расширяющаяся вселенная.
«Свойства галактик» - Схема спиральной галактики. Расстояния до ближайших галактик. Большое Магелланово облако. Галактики. Туманность Андромеды. Виды спиральных галактик. Люди. Наша Галактика. Созвездие Андромеды. Сейфертовы галактики. Неправильные галактики. Ультракомпактные карликовые галактики. Андромеда. Эллиптические галактики.
«Галактики и звёзды» - Участок небесной сферы. Гигантские скопления звезд. Группа звезд. Черные дыры. Нормальные звезды. Круговорот газа. Электроны. Возраст Метагалактики. Этапы существования звёзд. Шаровые скопления. Превращения. Северное направление. Звёзды. Звезда. Галактики распределены не равномерно. Туманность Андромеды.
«Типы галактик» - Звездные скопления. Взаимодействующая галактика «Колесо». Излучение. Активные галактики. Разработал основы структурной классификации галактик (1926). Малое Магелланово Облако. Неправильная галактика М82. По-видимому, наша Галактика выглядит также. Инфракрасная галактика Arp 220. Типы галактик. Имя Эдвина Хаббла носит крупнейший космический телескоп.
«Виды галактик» - Расстояние до галактики. Протогалактические облака. Камертонная классификация Хаббла. Эллиптические галактики. Квазары и квазаги. Взаимодействующие галактики. Местная группа галактик. Метагалактика. Линейность. Спиральные галактики с перемычкой. Спиральные галактики. Исторический очерк. Галактики. Неправильные галактики.