Меню
Разработки
Разработки  /  Прочее  /  Презентации  /  11 класс  /  Презентация к уроку по астрономии 10-11 класс.

Презентация к уроку по астрономии 10-11 класс.

Презентация предназначена для использования на уроках астрономии в 10-11 классах при прохождении темы" Галактики". В презентации рассмотрены следующие разделы: 1) Открытие других галактик.2) Многообразие (классифткация) галактик. 3)Особенность эллиптических Галактик. 4) Эволюция массивных Галактик. Подробно рассмотрен вопрос об обитаемости Галактик (астрофмзмческие параметры обитаемости Галактик).

12.03.2019

Содержимое разработки

 Презентацию подготовила Львова Т .А.  Спиральные Галактики

Презентацию подготовила Львова Т .А.

Спиральные Галактики

Открытие других Галактик Идея о том, что наша Галактика не заключает в себя весь звездный мир и существуют другие, сходные с ней звездные системы, впервые была высказана учеными и философами в середине 18 века  ( Э. Сведенборг в Швеции, И. Кант в Германии, Т. Райт в Англии).      Вильям (Уильям) Вильгельм Фридрих ГЕРШЕЛЬ (1738-1822, Англия) начав с 1775г вести планомерные обзоры неба открывает, что среди данных видимых туманностей ряд из них состоит из звезд (открывает звездные скопления), а некоторые представляют собой правильную форму (открывает и вводит название планетарных туманностей) и к 1791г приходит к правильному выводу о существовании самостоятельных звездных систем (галактик) в 1924г. https://ru.wikipedia.org/wiki

Открытие других Галактик

Идея о том, что наша Галактика не заключает в себя весь звездный мир и существуют другие, сходные с ней звездные системы, впервые была высказана учеными и философами в середине 18 века  ( Э. Сведенборг в Швеции, И. Кант в Германии, Т. Райт в Англии).

     Вильям (Уильям) Вильгельм Фридрих ГЕРШЕЛЬ (1738-1822, Англия) начав с 1775г вести планомерные обзоры неба открывает, что среди данных видимых туманностей ряд из них состоит из звезд (открывает звездные скопления), а некоторые представляют собой правильную форму (открывает и вводит название планетарных туманностей) и к 1791г приходит к правильному выводу о существовании самостоятельных звездных систем (галактик) в 1924г.

https://ru.wikipedia.org/wiki

 Многообразие (классификация) Галактик Галактики – это большие звездные системы, в которых звезды связаны друг с другом силами гравитации. Существуют галактики, включающие триллионы звезд. Э.П. Хаббл в 1925 году впервые разработал первую классификацию галактик (внегалактических туманностей), руководствуясь гипотезой Д. Джинса по формам, составляющим основу современной классификации. Сначала были: Е- эллиптические, S – спиральные, I – неправильные (иррегулярные), а в 1936г усовершенствовал свою классификацию (опубликована в 1961г А. Сендидж в «Хаббловском атласе галактик»). https://www.google.ru/search?q=классификация+галактик+по+хабблу

Многообразие (классификация) Галактик

Галактики – это большие звездные системы, в которых звезды связаны друг с другом силами гравитации. Существуют галактики, включающие триллионы звезд. Э.П. Хаббл в 1925 году впервые разработал первую классификацию галактик (внегалактических туманностей), руководствуясь гипотезой Д. Джинса по формам, составляющим основу современной классификации. Сначала были: Е- эллиптические, S – спиральные, I – неправильные (иррегулярные), а в 1936г усовершенствовал свою классификацию (опубликована в 1961г А. Сендидж в «Хаббловском атласе галактик»).

https://www.google.ru/search?q=классификация+галактик+по+хабблу

Образование галактик рассматривают как естественный этап эволюции  Вселенной , происходящий под действием гравитационных сил. Как предполагают ученые, около 14 млрд. лет назад произошел большой взрыв, после которого Вселенная везде была одинаковой. Затем частицы пыли и газа начали группироваться, объединяться, сталкиваться и таким образом появлялись сгустки, которые позднее превращались в галактики. Многообразие форм галактик связано с разнообразием начальных условий образования галактик. Скопление газообразного водорода в пределах таких сгустков стало первыми звездами. С момента зарождении галактика начинает сжиматься. Сжатие галактики длится около 3 млрд лет. За это время происходит превращение газового облака в звездную систему. Звезды образуются путем гравитационного сжатия облаков газа. Когда в центре сжатого облака достигаются плотности и температуры, достаточные для эффективного протекания термоядерных реакций, рождается звезда.

Образование галактик рассматривают как естественный этап эволюции  Вселенной , происходящий под действием гравитационных сил. Как предполагают ученые, около 14 млрд. лет назад произошел большой взрыв, после которого Вселенная везде была одинаковой. Затем частицы пыли и газа начали группироваться, объединяться, сталкиваться и таким образом появлялись сгустки, которые позднее превращались в галактики. Многообразие форм галактик связано с разнообразием начальных условий образования галактик. Скопление газообразного водорода в пределах таких сгустков стало первыми звездами. С момента зарождении галактика начинает сжиматься. Сжатие галактики длится около 3 млрд лет. За это время происходит превращение газового облака в звездную систему. Звезды образуются путем гравитационного сжатия облаков газа. Когда в центре сжатого облака достигаются плотности и температуры, достаточные для эффективного протекания термоядерных реакций, рождается звезда.

 Эллиптические Галактики Эллиптические галактики   составляют примерно 20 % от общего числа галактик высокой светимости, обозначаются буквой E (англ. elliptical). Типичная Е-галактика выглядит как сфера или эллипсоид, диск в ней практически полностью отсутствует. Эллиптические галактики, как и сферические компоненты у галактик других типов, почти лишены межзвездного газа (не считая разреженного и очень горячего газа, заполняющего всю галактику), а следовательно и молодых звезд. По степени вытянутости эллиптических галактик Эдвин Хаббл получил 8 подтипов галактик от Е0 до Е7 (E0 – «шаровые» галактики, E7 – «сплюснутые»). 

Эллиптические Галактики

Эллиптические галактики   составляют примерно 20 % от общего числа галактик высокой светимости, обозначаются буквой E (англ. elliptical). Типичная Е-галактика выглядит как сфера или эллипсоид, диск в ней практически полностью отсутствует. Эллиптические галактики, как и сферические компоненты у галактик других типов, почти лишены межзвездного газа (не считая разреженного и очень горячего газа, заполняющего всю галактику), а следовательно и молодых звезд. По степени вытянутости эллиптических галактик Эдвин Хаббл получил 8 подтипов галактик от Е0 до Е7 (E0 – «шаровые» галактики, E7 – «сплюснутые»). 

Эволюция массивных Галактик

Эволюция массивных Галактик

Возраст галактик равен примерно возрасту Вселенной. Одним из секретов астрономии остаётся вопрос о том, что из себя представляют ядра галактик. Очень важным открытием явилось то, что некоторые ядра галактик активны. Это открытие было неожиданным. Раньше считалось, что ядро галактики – это не больше чем скопление сотен миллионов звёзд. Оказалось, что и оптическое и радиоизлучение некоторых галактических ядер может меняться за несколько месяцев. Это означает, что в течение короткого времени из ядер освобождается огромное количество энергии, в сотни раз превышающее то, которое освобождается при вспышке сверхновой. Такие ядра получили название «активных», а процессы, происходящие в них, «активность». http://www.astrotime.ru/galaxy.html

Возраст галактик равен примерно возрасту Вселенной. Одним из секретов астрономии остаётся вопрос о том, что из себя представляют ядра галактик. Очень важным открытием явилось то, что некоторые ядра галактик активны. Это открытие было неожиданным. Раньше считалось, что ядро галактики – это не больше чем скопление сотен миллионов звёзд. Оказалось, что и оптическое и радиоизлучение некоторых галактических ядер может меняться за несколько месяцев. Это означает, что в течение короткого времени из ядер освобождается огромное количество энергии, в сотни раз превышающее то, которое освобождается при вспышке сверхновой. Такие ядра получили название «активных», а процессы, происходящие в них, «активность».

http://www.astrotime.ru/galaxy.html

Звезды эллиптических галактик обращаются вокруг центра галактики очень медленно (скорость вращения обычно не превышает нескольких десятков км/с). Таким образом, эллиптические галактики – это системы с низким удельным моментом импульса. Ближайшая к нам эллиптическая галактика – Sculptor (ESO 351-30, подкласс – E0, радиус – 1505 световых лет). На фото последний объект в каталоге Шарля Мессье - М110 (или NGC 205)- карликовая эллиптическая галактика - яркий спутник большой спиральной галактики Андромеды.  На переднем плане изображения видно множество близких звезд. Размер M110 - около 15 тысяч световых лет.

Звезды эллиптических галактик обращаются вокруг центра галактики очень медленно (скорость вращения обычно не превышает нескольких десятков км/с). Таким образом, эллиптические галактики – это системы с низким удельным моментом импульса. Ближайшая к нам эллиптическая галактика – Sculptor (ESO 351-30, подкласс – E0, радиус – 1505 световых лет). На фото последний объект в каталоге Шарля Мессье - М110 (или NGC 205)- карликовая эллиптическая галактика - яркий спутник большой спиральной галактики Андромеды.  На переднем плане изображения видно множество близких звезд. Размер M110 - около 15 тысяч световых лет.

Как считается в настоящее время, галактический ветер играет заметную роль в эволюции эллиптических галактик. В 1959 году Баум (Baum) первым обнаружил закономерность, которой следуют эллиптические галактики: их цвет краснеет с увеличением светимости. Эта зависимость получила название ``color-magnitude relation'' (CMR). В 1974 году Ларсон (Larson) предположил, что наблюдаемая в настоящее время CMR можеть быть результатом галактического ветра, который появляется вледствие взрывов сверхновых. Газ выметается из галактики и когда полная тепловая энергия газа сравнивается с гравитационной энергией связи, звёздообразование прекращается. Резкий обрыв и в модельном, и в наблюдаемом распределении звёзд эллиптических галактик по металличностям на высоких значениях является прямым указанием на наличие в эллиптических галактиках ветров . http://www.astronet.ru/db/msg/1246335/el.html

Как считается в настоящее время, галактический ветер играет заметную роль в эволюции эллиптических галактик. В 1959 году Баум (Baum) первым обнаружил закономерность, которой следуют эллиптические галактики: их цвет краснеет с увеличением светимости. Эта зависимость получила название ``color-magnitude relation'' (CMR). В 1974 году Ларсон (Larson) предположил, что наблюдаемая в настоящее время CMR можеть быть результатом галактического ветра, который появляется вледствие взрывов сверхновых. Газ выметается из галактики и когда полная тепловая энергия газа сравнивается с гравитационной энергией связи, звёздообразование прекращается. Резкий обрыв и в модельном, и в наблюдаемом распределении звёзд эллиптических галактик по металличностям на высоких значениях является прямым указанием на наличие в эллиптических галактиках ветров .

http://www.astronet.ru/db/msg/1246335/el.html

Астрономы предложили, что обитаемость любой галактики зависит от трех основных астрофизических критериев: общего числа звезд, которые прямо связаны с размером галактики; наличия необходимых для жизни элементов — углерода, кислорода и железа; и отсутствия влияния сверхновых, чьи мощные и ядовитые излучения потенциально могут препятствовать образованию и эволюции сложной жизни на ближайших планетах. Именно эти три ключевых свойства обнаружили исследователи в более чем 150 000 ближайших галактик. Эти данные показывают, что гигантские эллиптические галактики, которые имеют округлую форму, а не спиральные рукава, как наш Млечный Путь, имеют больше всего шансов оказаться обитаемыми. Каждая гигантская эллиптическая Галактика, которая по меньшей мере вдвое больше Млечного Пути, может потенциально содержать в 10 000 раз больше жизни, выражаясь слегка образно. https://scientificrussia.ru/articles/ellipticheskie-galaktiki

Астрономы предложили, что обитаемость любой галактики зависит от трех основных астрофизических критериев: общего числа звезд, которые прямо связаны с размером галактики; наличия необходимых для жизни элементов — углерода, кислорода и железа; и отсутствия влияния сверхновых, чьи мощные и ядовитые излучения потенциально могут препятствовать образованию и эволюции сложной жизни на ближайших планетах. Именно эти три ключевых свойства обнаружили исследователи в более чем 150 000 ближайших галактик. Эти данные показывают, что гигантские эллиптические галактики, которые имеют округлую форму, а не спиральные рукава, как наш Млечный Путь, имеют больше всего шансов оказаться обитаемыми. Каждая гигантская эллиптическая Галактика, которая по меньшей мере вдвое больше Млечного Пути, может потенциально содержать в 10 000 раз больше жизни, выражаясь слегка образно.

https://scientificrussia.ru/articles/ellipticheskie-galaktiki

-75%
Курсы дополнительного образования

Основы правильного питания

Продолжительность 72 часа
Документ: Cвидетельство о прохождении курса
4000 руб.
1000 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Презентация к уроку по астрономии 10-11 класс. (681.77 KB)

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт