Презентации, доклады, проекты по астрономии

Сатурн. Размер и масса
Сатурн. Размер и масса
Размер и масса Сатурн является второй по размерам планетой Солнечной системы, но большинству он известен благодаря видимым кольцам. Параметры Сатурна превосходят земные в следующее количество раз – радиус в 9,3, площадь в 82, объем в 765, масса в 95. Скорость вращения Сатурна равна 9,69 км/с, но может меняться в зависимости от его расположения в пространстве. Год на планете длится 10 759 дней, что в 29,5 раз больше, чем на Земле. Наглядное сравнение размеров Сатурна и Земли Сатурн является газовым гигантом, его поверхность обладает низкой плотностью. Состоит она из молекулярного водорода в паровом состоянии, который насыщен гелием Под первым слоем находится скопление металлического водорода и гелия в жидком состоянии. Также в веществе имеются примеси летучих веществ, но ученые пока не смогли установить их состав. В центре Сатурна расположено твердое ядро радиусом в 12 500 км, обладающее неровной поверхностью. Оно разогрето до 11 700 градусов Цельсия и по составу может быть приближено к земному. Из-за высоких температур гелий, находящийся рядом с ядром, нагревается и постепенно поднимается вверх, двигаясь к верхнему слою. Из-за этого поверхность гиганта получает большое количество энергии, которое в два с половиной разе больше той, что достается от Солнца. Изображение поверхности Сатурна
Продолжить чтение
Глобальная спутниковая навигационная система ГЛОНАСС. Современное состояние и перспективы развития
Глобальная спутниковая навигационная система ГЛОНАСС. Современное состояние и перспективы развития
Содержание Назначение системы ГЛОНАСС Принципы государственной политики Состав и текущее состояние системы ГЛОНАСС Программа модернизации Прикладные технологии ГЛОНАСС Основные направления международного сотрудничества Принцип навигации на базе ГЛОНАСС Навигационные спутники ГЛОНАСС используются в качестве реперов с известными координатами Потребитель измеряет дальность до навигационных спутников, принимая навигационные сигналы от них и фиксируя время передачи и приема сигналов. Координаты спутников содержатся в навигационных сигналах По расстояниям до четырех КА потребитель с помощью навигационной потребительской аппаратуры вычисляет свои координаты расхождение своих часов относительно часов системы ГЛОНАСС, которая синхронизирована с госэталоном
Продолжить чтение
День космонавтики. История
День космонавтики. История
Содержание История Строение Заключение История 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился почти 2 часа. В Советском Союзе праздник установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. Отмечается под названием День космонавтики. Этот праздник установлен по предложению второго Лётчика-космонавта СССР Германа Титова, который обратился в ЦК КПСС с соответствующим предложением 26 марта 1962 года. В этот же день отмечается Всемирный день авиации и космонавтики согласно протоколу (п. 17) 61-й Генеральной конференции Международной авиационной федерации, состоявшейся в ноябре 1968 года и решению Совета Международной авиационной федерации, принятому 30 апреля 1969 года по представлению Федерации авиационного спорта СССР. К содержанию К заключению
Продолжить чтение
12 Апреля – День Космонавтики
12 Апреля – День Космонавтики
Что это за день? День космонавтики — отмечаемая сначала в СССР, а после в России и других странах постсоветского пространства 12 апреля дата, установленная в ознаменование первого полёта человека в космос. История создания 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился почти 2 часа. В Советском Союзе праздник установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. Отмечается под названием День космонавтики. Этот праздник установлен по предложению второго Лётчика-космонавта СССР Германа Титова, который обратился в ЦК КПСС с соответствующим предложением 26 марта 1962 года.
Продолжить чтение
Самые маленькие объекты во Вселенной
Самые маленькие объекты во Вселенной
Стандартная модель Если мы возьмем обычный предмет, например ложку, и начнем делить ее пополам, а затем каждую последующую часть пополам, то продолжится ли это деление до бесконечности или в конечном итоге мы дойдем до фундаментального блока, который уже нельзя будет разделить? На данный момент физики уже обнаружили те самые неделимые блоки — самые маленькие объекты во Вселенной. И все эти частицы собраны в одну конструкцию под названием Стандартная модель. Стандартная модель включает все ныне известные фундаментальные частицы, а также описывает их взаимодействия между собой. Если мы будем делить ложку по принципу матрешки, то рано или поздно мы обнаружим, что эта ложка состоит из молекул, которые представляют из себя скрепленные друг с другом атомы. Электромагнетизм Хоть атом и переводится с греческого как неделимый, в действительности он состоит из атомного ядра и окружающих его электронов. Обратив внимание на Стандартную модель можно обнаружить, что электрон является одним из фундаментальных блоков из которых построено все во Вселенной. Электрон является первой найденной частицей Стандартной модели. Электроны держатся рядом с атомным ядром благодаря электромагнетизму. Они удерживаются друг рядом с другом благодаря обмену переносчиком электромагнитного взаимодействия — фотоном, который является квантом света. При этом электромагнетизм является одним из фундаментальных взаимодействий Стандартной модели.
Продолжить чтение
Пустота Эридана. Реликтовое холодное пятно
Пустота Эридана. Реликтовое холодное пятно
Реликтовое холодное пятно или Сверхпустота Эридана Реликтовое холодное пятно или Сверхпустота Эридана (CMB Cold Spot или Eridanus Supervoid) область в созвездии Эридан с необычно низким микроволновым излучением и большими размерами по сравнению с ожидаемыми свойствами реликтового излучения. Реликтовое холодное пятно приблизительно на 70 мкК холоднее, чем средняя температура реликтового излучения (около 2,7 К), в то время как средние колебания температуры в последнем составляют всего 18 мкК. Предполагаемая ширина составляет около 500 млн. световых лет. Открытие и исследование В 2004 году спутник WMIP составил карту микроволнового излучения Вселенной, рожденного через 380 000 лет после “Большого взрыва”. На карте ясно просматривалось ярко синее пятно приблизительно на 70 мкК холоднее, чем средняя температура реликтового излучения (около 2,7 К). По одной из версий, пятно могло произойти из-за неоднородной плотности раннего газа Вселенной. Это открытие поставило под сомнение постулаты космологической модели. В заключении исследователи сослались на несовершенство оптики и ошибки обработки. Тема открытия, сделанного в 2004 году, снова всплыла после того, как было обнаружено несколько подобных аномалий. В августе 2007 года профессор университета Миннесоты Лоуренс Рудник навел на созвездие Эридана систему из 27 телескопов VLA и подтвердил наличие «холодного пятна».
Продолжить чтение