СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Наблюдения- основа астрономии.

Категория: Астрономия

Нажмите, чтобы узнать подробности

Наблюдения- основа астрономии.

Просмотр содержимого документа
«Наблюдения- основа астрономии.»

Наблюдения – основа астрономии. Преподаватель астрономии В.И. Кирков

Наблюдения – основа астрономии.

Преподаватель астрономии

В.И. Кирков

Особенности астрономии как науки. 1. Основной источник информации в астрономии – наблюдения. Все сведения о том, что происходит за пределами Земли в космическом пространстве можно получить только на основе приходящего от этих объектов светового и других видов излучения. 2. Почти все изучаемые в астрономии явления продолжительны во времени ( сотни, миллионы и миллиарды лет).

Особенности астрономии как науки.

1. Основной источник информации в астрономии – наблюдения. Все сведения о том, что происходит за пределами Земли в космическом пространстве можно получить только на основе приходящего от этих объектов светового и других видов излучения.

2. Почти все изучаемые в астрономии явления продолжительны во времени

( сотни, миллионы и миллиарды лет).

3. Необходимость указать положение небесных тел в пространстве и невозможность сразу указать , какое из них находится ближе, а какое дальше от нас. Все наблюдаемые светила кажутся одинаково далекими.

3. Необходимость указать положение небесных тел в пространстве и невозможность сразу указать , какое из них находится ближе, а какое дальше от нас. Все наблюдаемые светила кажутся одинаково далекими.

Галилео Галилей  ( 1564 – 1642 )  При наблюдении неба Галилей использовал совершенно новый инструмент – телескоп , который построил сам на основе только что изобретённой тогда (1609 г.) в Голландии зрительной трубы.

Галилео Галилей ( 1564 – 1642 )

При наблюдении неба

Галилей использовал

совершенно новый

инструмент – телескоп ,

который построил сам на основе только что изобретённой тогда (1609 г.) в Голландии зрительной трубы.

 Телескоп – основной прибор, который используется в астрономии для наблюдения небесных тел, приема и анализа приходящего от них излучения.  ( от др.-греч tele – далеко, skopeo – смотреть .)   Назначение телескопа –  1. Собрать больше света, идущего от слабого источника излучения.  2. Увеличить угол зрения, под которым рассматривают небесный объект.

Телескоп основной прибор, который используется в астрономии для наблюдения небесных тел, приема и анализа приходящего от них излучения. ( от др.-греч tele – далеко, skopeo – смотреть .) Назначение телескопа – 1. Собрать больше света, идущего от слабого источника излучения. 2. Увеличить угол зрения, под которым рассматривают небесный объект.

Характеристики телескопа.  Проницающая сила – чем больше проницающая сила телескопа, тем более слабые по светимости объекты он дает возможность увидеть.  Разрешающая способность телескопа – возможность различать мелкие детали на поверхности небесного тела.

Характеристики телескопа.

Проницающая сила – чем больше проницающая сила телескопа, тем более слабые по светимости объекты он дает возможность увидеть.

Разрешающая способность телескопа – возможность различать мелкие детали на поверхности небесного тела.

Обе характеристики телескопа зависят от диаметра его объектива.

Обе характеристики телескопа зависят от диаметра его объектива.

W = F/f – увеличение телескопа , где. F — фокусное расстояние объектива; f — фокусное расстояние окуляра . Например, если фокусное расстояние объектива = 1000 мм, а фокусное расстояние окуляра = 20 мм, увеличение телескопа составляет 50 крат (1000/20). Увеличение зависит от диаметра объектива (апертура) и погодных условий.

W = F/f – увеличение телескопа , где.

F — фокусное расстояние объектива;

f — фокусное расстояние окуляра .

Например, если фокусное расстояние объектива = 1000 мм, а фокусное расстояние окуляра = 20 мм, увеличение телескопа составляет 50 крат (1000/20). Увеличение зависит от диаметра объектива (апертура) и погодных условий.

 Телескоп – рефрактор ( refracto – преломляю )-телескоп, объективом которого является линза.

Телескоп – рефрактор ( refracto – преломляю )-телескоп, объективом которого является линза.

 Преимуществом трубы Кеплера является также и то, что в ней имеется действительное промежуточное изображение, в плоскость которого можно поместить измерительную шкалу . По сути, все последующие телескопы-рефракторы являются трубами Кеплера

Преимуществом трубы Кеплера является также и то, что в ней имеется действительное промежуточное изображение, в плоскость которого можно поместить измерительную шкалу . По сути, все последующие телескопы-рефракторы являются трубами Кеплера

Телескоп – рефлектор (reflecto – отражаю)-телескоп, объективом которого является вогнутое зеркало .   Данную схему телескопов предложил Исаак Ньютон в 1667 . Здесь плоское диагональное зеркало, расположенное вблизи фокуса, отклоняет пучок света за пределы трубы, где изображение рассматривается через окуляр или фотографируется.

Телескоп – рефлектор (reflecto – отражаю)-телескоп, объективом которого является вогнутое зеркало . Данную схему телескопов предложил Исаак Ньютон в 1667 . Здесь плоское диагональное зеркало, расположенное вблизи фокуса, отклоняет пучок света за пределы трубы, где изображение рассматривается через окуляр или фотографируется.

Телескоп двухзеркального объектива .  Схема была предложена Лорентом Кассегреном в 1672 году. Главное зеркало большего диаметра вогнутое отбрасывает лучи на вторичное выпуклое меньшего диаметра).

Телескоп двухзеркального объектива . Схема была предложена Лорентом Кассегреном в 1672 году. Главное зеркало большего диаметра вогнутое отбрасывает лучи на вторичное выпуклое меньшего диаметра).

Система Кассегрена, была модифицированна советским оптиком Д. Д. Максутовым в систему Максутова-Кассегрена , ставшую настолько популярной, что является одной из самых распространённых систем в астрономии, особенно в любительской.

Система Кассегрена, была модифицированна советским оптиком Д. Д. Максутовым в систему Максутова-Кассегрена , ставшую настолько популярной, что является одной из самых распространённых систем в астрономии, особенно в любительской.

 Крупнейший в Евразии телескоп БТА (большой телескоп альт-азимутальный)находится на территории России, в горах Северного Кавказа и имеет диаметр главного зеркала 6 м . Он работает с 1976 года.

Крупнейший в Евразии телескоп БТА (большой телескоп альт-азимутальный)находится на территории России, в горах Северного Кавказа и имеет диаметр главного зеркала 6 м . Он работает с 1976 года.

 Зеркально-линзовый (менисковый) телескоп  – телескоп, разновидность оптических систем, содержащих как отражающие, так и преломляющие элементы.

Зеркально-линзовый (менисковый) телескоп – телескоп, разновидность оптических систем, содержащих как отражающие, так и преломляющие элементы.

Зеркально-линзовый (менисковый) телескоп.

Зеркально-линзовый (менисковый) телескоп.

 Для приема космического радиоизлучения   предназначены  радиотелескопы.

Для приема космического радиоизлучения  предназначены  радиотелескопы.

Контрольные вопросы. 1. Назначение телескопа. 2. Характеристики телескопа. 3. Принцип действия телескопа – рефлектора.

Контрольные вопросы.

1. Назначение телескопа.

2. Характеристики телескопа.

3. Принцип действия телескопа – рефлектора.


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!