Звезды и созвездия

Содержание

Слайд 2

В глубокой древности люди мысленно объединили звёзды в определенные фигуры (созвездия), которым

В глубокой древности люди мысленно объединили звёзды в определенные фигуры (созвездия), которым
дали имена героев греческих мифов и легенд, а также мифических существ, с которыми эти герои сражались.

Созвездие «Персей»  
из атласа Яна Гевелия 17 век

Созвездие «Кит»  
из атласа Яна Гевелия 17 век

Созвездие «Телец»
из атласа Яна Гевелия 17 век

Созвездие «Геркулес»
из атласа Яна Гевелия 17 век

Слайд 3

Созвездия - определенные участки звёздного неба, разделенные между собой строго установленными границами. Всего – 88

Созвездия - определенные участки звёздного неба, разделенные между собой строго установленными границами. Всего – 88 созвездий.
созвездий.

Слайд 4

Ковш Большой Медведицы самая известная группа звёзд в Северном полушарии

Ковш Большой Медведицы самая известная группа звёзд в Северном полушарии

Слайд 5

Все звёзды, видимые на небе невооружённым глазом, Гиппарх во II в. до

Все звёзды, видимые на небе невооружённым глазом, Гиппарх во II в. до
н.э. разделил на шесть звёздных величин.
Звезды первой величины - самые яркие (их на небе менее 20).
Звезды шестой величины - едва различимые невооружённым глазом.

Слайд 6

В каждом созвездии звёзды обозначаются буквами 
греческого алфавита в порядке убывания их яркости.
α (альфа) – самая яркая,
β (бета) -

В каждом созвездии звёзды обозначаются буквами греческого алфавита в порядке убывания их
вторая по яркости и т.д.

В созвездии Большая Медведица
α - Дубхе
β - Мерак

Слайд 7

Названия 300 звезд – собственные имена арабского и греческого происхождения. Средняя звезда

Названия 300 звезд – собственные имена арабского и греческого происхождения. Средняя звезда
в ручке ковша Большой Медведицы называется Мицар, что по-арабски означает «конь». Рядом с Мицаром можно видеть более слабую звёздочку четвёртой величины, которую назвали Алькор – «всадник». Несколько веков назад по этой звезде проверяли качество зрения у арабских воинов.

Слайд 8

По ковшу Большой Медведицы легко отыскать на небе Полярную звезду – α

По ковшу Большой Медведицы легко отыскать на небе Полярную звезду – α
Малой Медведицы.
Полярная – звезда второй величины и в число самых ярких звёзд неба не входит.

Слайд 9

Блеск звезды - величина, характеризующая освещённость, которая создаётся звездой на плоскости, перпендикулярной падающим лучам. Единицей измерения блеска звезды служит звёздная величина.

Блеск звезды - величина, характеризующая освещённость, которая создаётся звездой на плоскости, перпендикулярной

Слайд 10

Звезда первой величины в 2,512 раза ярче звезды второй величины. Звезда второй

Звезда первой величины в 2,512 раза ярче звезды второй величины. Звезда второй
величины в 2,512 раза ярче звезды третьей величины. Несколько звёзд были отнесены к звёздам нулевой величины, потому что их блеск оказался в 2,512 раза больше, чем у звёзд первой величины.

Задание 1: Определите звездную величину звезды Бетельгейзе в
созвездии Ориона. Звездную величину Сириуса в созвездии Большого Пса.

Слайд 11

Современное представление звездной величины Сириуса.
Самая яркая звезда ночного неба – Сириус (α

Современное представление звездной величины Сириуса. Самая яркая звезда ночного неба – Сириус
Большого Пса) получила отрицательную звёздную величину -1,5.

Телескоп «Хаббл» позволил получить изображение предельно слабых объектов – до тридцатой звездной величины. 0 1 2 3 4 5 ………..30

Слайд 12

Задание 1

Рассчитайте, во сколько раз звезда второй звездной величины ярче звезды четвертой

Задание 1 Рассчитайте, во сколько раз звезда второй звездной величины ярче звезды
величины.

в 6,31 раз

в 100 раз

Слайд 13

НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ И ЗВЕЗДНЫЕ КАРТЫ

НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ И ЗВЕЗДНЫЕ КАРТЫ

Слайд 14

Невооруженным глазом на всем небе можно видеть примерно
6000 звёзд.
Мы видим лишь

Невооруженным глазом на всем небе можно видеть примерно 6000 звёзд. Мы видим
половину из них, потому что другую половину звездного неба закрывает от нас Земля.

Слайд 15

Одни звёзды появляются из-за горизонта (восходят) в восточной части звёздного неба, другие

Одни звёзды появляются из-за горизонта (восходят) в восточной части звёздного неба, другие
находятся высоко над головой, а третьи скрываются за горизонтом в западной стороне (заходят).

Кажущееся вращение звёздного неба вызвано вращением Земли.

Слайд 16

На снимке каждая звезда оставила свой след в виде дуги окружности. Общий

На снимке каждая звезда оставила свой след в виде дуги окружности. Общий
центр всех дуг находится неподалеку от Полярной звезды.
Точка в которую направлена ось вращения Земли называется – Северный полюс мира.

Слайд 17

Если бы удалось сфотографировать пути звезд на небе за сутки, то на

Если бы удалось сфотографировать пути звезд на небе за сутки, то на
фотографии получились бы полные окружности – 360°.
Сутки – это период полного оборота Земли вокруг своей оси.
За 1 час Земля повернется на 1/24 часть окружности.
Поворот Земли за 1 час: 360˚ *1 /24 = 15°.

Слайд 18

Положение точки на Земле определяется географическими координатами –
долготой (λ) и широтой (φ).

Положение

Положение точки на Земле определяется географическими координатами – долготой (λ) и широтой
светила на небе определяется экваториальными координатами –
прямым восхождением (α) и склонением (δ)

Слайд 19

Экваториальные координаты аналогичны географическим координатам (географическая широта и долгота – соответственно склонение

Экваториальные координаты аналогичны географическим координатам (географическая широта и долгота – соответственно склонение
и прямое восхождение, земная параллель – небесная параллель, Гринвичский меридиан – нулевой круг склонения). Но если географические координаты рассматриваются на реальной земной сферической поверхности, то экваториальные координаты – на воображаемой поверхности небесной сферы.

Слайд 20

В экваториальной системе координат положение звезды связано с:
небесным экватором (пересечение плоскости земного

В экваториальной системе координат положение звезды связано с: небесным экватором (пересечение плоскости
экватора с небесной сферой),
Северным и Южным полюсами мира (точки пересечения земной оси с небесной сферой) и
эклиптикой (видимый путь Солнца, пересекающего небесный экватор в марте в точке весеннего равноденствия).

Слайд 21

Положение звезды Х указывается координатами – прямым восхождением α (угловое расстояние вдоль

Положение звезды Х указывается координатами – прямым восхождением α (угловое расстояние вдоль
небесного экватора от точки весеннего равноденствия ϓ до направления на звезду) и склонением δ (угловое расстояние от небесного экватора вдоль большого круга, проходящего через полюсы мира).

Прямое восхождение измеряется в часах и может быть только положительной величиной, склонение – в градусах и может принимать как положительное, так и отрицательное значение.

Слайд 22

Величина прямого восхождения одного и того же светила не меняется вследствие суточного

Величина прямого восхождения одного и того же светила не меняется вследствие суточного
вращения небосвода и не зависит от места наблюдений на поверхности Земли.
Из-за вращения Земли 15° соответствует 1 ч, а 1° – 4 мин, поэтому прямое восхождение равное 12 ч. составляет 180°, а 7 ч 40 мин – 115°.

Слайд 23

Склонение считается положительным у светил, расположенных к северу от небесного экватора, отрицательным

Склонение считается положительным у светил, расположенных к северу от небесного экватора, отрицательным
– у расположенных к югу от него.

Слайд 24

Экваториальные координаты звезд не меняются столетиями, поэтому система экваториальных координат используется при

Экваториальные координаты звезд не меняются столетиями, поэтому система экваториальных координат используется при
создании звёздных глобусов, карт и атласов.

На звёздном глобусе изображаются не только звёзды, но и сетка экваториальных координат.

Слайд 25

Пользоваться звёздным глобусом не всегда удобно, поэтому в астрономии широкое распространение получили

Пользоваться звёздным глобусом не всегда удобно, поэтому в астрономии широкое распространение получили
карты и атласы звёздного неба.