Межпредметные связи физики и астрономии
Читать

Межпредметные связи физики и астрономии

Cкачать презентацию: Межпредметные связи физики и астрономии

Вставить эту публикацию

Вставить код

    Ничего не найдено.
Click here to cancel reply.

Презентация по слайдам:


Слайд #1

Презентацию выполнила учитель физики и астрономии МАОУ СШ №135 Васильева Валентина Мефодьевна

Город Красноярск
Межпредметные связи физики и астрономии

Слайд #2

Предмет физики
Физика – наука о наиболее общих законах природы, о материи, её структуре, движении, о правилах трансформации.
Её задачи:
1.Понимать, и уметь объяснить сущность различных физических явлений.
2.Понимать и уметь объяснить, как образуются и как протекают различные физические процессы.
3.Стремиться к созданию специальных расчётов, которые могли бы предугадать те или иные события


Слайд #3

Предмет астрономии
Астрономия – наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие Вселенной, небесных тел и их систем.
Её задачи:
1.Изучение видимых, а затем и действительных положений и движений небесных тел в пространстве, определений их размеров и формы.
2.Изучение строения небесных тел, исследование их химического состава и физических свойств их вещества (плотности, температуры, давления).
3.Решение проблем происхождения и развития небесных тел и образуемых ими систем.
4.Изучение наиболее общих законов Вселенной, построение теории наблюдаемой части Вселенной – Метагалактики.

Слайд #4




Открытие гелиоцентрической системы Николая Коперника (середина 16 века)
1.Это открытие стало началом исследований небесных тел, началом рождения современной астрономии.
2.Дальнейшему развитию астрономии способствовал переход к более совершенной увеличительной технике.
3.Начало 17 века ознаменовалось переходом от подзорной трубы к телескопу Галилео Галилея

Слайд #5

Млечный путь и другие галактики
Наша галактика Млечный путь известна с древности. Но только в 1610 году Галилео Галилей впервые сделал вывод, что она состоит из звёзд, наблюдая за звёздами в свой телескоп. Однако, до XX века учёные были убеждены, в том что Вселенная ограничена нашей галактикой. В 1924 – 1925 годах Эдвин Хаббл доказал, что существует несколько галактик и определил расстояние между ними. В настоящее время, благодаря развитию вычислительной техники, удается моделировать процессы формирования и эволюции галактик, которых известно уже десятки миллиардов

Слайд #6

Открытие других галактик
Это открытие стало толчком для развития внегалактической астрономии, предметом которой явилось изучение явления «разбегания галактик». Исследование спектра галактик позволило Эдвину Хабблу в 1929 году объяснить это явление на основе общего расширения Вселенной

Слайд #7

Научно-техническая революция ХХ века
1.Это событие ознаменовалось рождением астрофизики, изучающей строение, физические свойства и химический состав небесных объектов с помощью крупных оптических телескопов и радиотелескопов с высоким разрешением.
2.Благодаря достижениям науки и техники астрономия от наблюдательной астрофизики перешла к теоретической астрофизике, которая на основании законов физики объясняла наблюдаемые физические явления

Слайд #8

Релятивистская космология
Особое место среди методов изучения небесных тел и космической среды занимают исследования с помощью космической техники. Начало было положено запуском первого в мире искусственного спутника Земли. Сейчас космические аппараты, на которых установлены спектрографы, позволяют проводить исследования во всех диапазонах длин волн электромагнитного излучения.

Слайд #9

Теория эволюции Вселенной
Развитие этой теории началось после открытия Анри Беккерелем в 1896 году явления радиоактивности, что явилось началом появления ядерной физики и новых источников энергии: атомной энергии и энергии и энергии ядерного синтеза. Эти открытия оказались очень важными для физики на уровне Вселенной и позволили сформулировать теорию её эволюции – теорию Большого взрыва.

Слайд #10

Наблюдение – основной способ изучения астрономии
Оставаясь по-прежнему основным способом изучения астрономии, наблюдения в настоящее время стали качественно иными. Сначала наблюдения зарисовывали от руки, в конце 19 века и большую часть 20 века наблюдения осуществлялись по фотографиям, сейчас изображения получают цифровыми детекторами, в частности детекторами на основе приборов с зарядовой связью (ПЗС)