Презентации, доклады, проекты по астрономии

Жизнь и разум во Вселенной
Жизнь и разум во Вселенной
Вступление Нет ничего более волнующего, чем поиски жизни и разума во Вселенной. Уникальность земной биосферы и человеческого интеллекта бросает вызов нашей веры в единство природы. Человек не успокоится, пока не разгадает загадку своего происхождения. На этом пути необходимо пройти три важные ступени: узнать тайну рождения Вселенной, решить проблему происхождения жизни и понять природу разума.В своем реферате я ставлю перед собой цель узнать, что во Вселенной мы не одиноки. Мне хочется узнать о далеких космических мирах, о Вселенной. На мой взгляд, самое главное в астрономии узнать, как устроен мир, есть ли жизнь на других планетах, одиноки ли мы в безбрежной Вселенной или где-то существует жизнь, как и наша? Возникновение разума должно быть теснейшим образом связано с коренным улучшением и усовершенствованием способов обмена информацией между отдельными особями. Поэтому для истории возникновения разумной жизни на Земле возникновение языка имело решающее значение. Можем ли мы, однако, такой процесс считать универсальным для эволюции жизни во всех уголках Вселенной? Скорее всего - нет! Ведь в принципе при совершенно других условиях средством обмена информацией между особями могли бы стать не продольные колебания атмосферы (или гидросферы), в которой живут эти особи, а нечто совершенно другое.
Продолжить чтение
Вселенная бесконечна
Вселенная бесконечна
В любом случае, интересно узнать о том, что же прячется за облаками. О Луне, о Солнце и звездах, о космических кораблях и ракетах, о Гагарине и Королеве. Давайте рассмотрим несколько удивительных фактов о нашей вселенной. Почти все дети увлекаются космосом. Кто-то лишь на короткое время, пока не узнает о том, как устроен мир. А кто-то — всерьез и надолго, мечтая однажды полететь на Луну или еще дальше - повторить подвиг Гагарина, а может и открыть новую звезду. ВСЕЛЕННАЯ О нашей Вселенной наверняка мы знаем только то, что она очень-очень большая. Вселенная возникла около 13,7 миллиарда лет назад, когда случился Большой взрыв. Его причина по сей день остаётся одной из самых главных загадок науки! Шло время. Вселенная расширялась во все стороны и наконец начала обретать форму. Из вихрей энергии родились крошечные частицы. Спустя сотни тысяч лет они слились и превратились в атомы — «кирпичики», из которых сложено всё, что мы видим. Тогда же возник и свет, который начал свободно перемещаться в пространстве. Но понадобились ещё сотни миллионов лет, прежде чем атомы объединились в громадные облака, из которых родилось первое поколение звёзд. Когда эти звёзды разделились на группы, образовав галактики, Вселенная стала напоминать то, что мы видим теперь, глядя на ночное небо. Сейчас Вселенная продолжает расти и с каждым днём становится только больше!
Продолжить чтение
ВСР №10. Методы поиска экзопланет
ВСР №10. Методы поиска экзопланет
Планеты, обращающиеся около других звёзд, являются источниками очень слабого света в сравнении с родительской звездой, поэтому прямое наблюдение и обнаружение экзопланет является довольно сложной задачей. Помимо значительной сложности обнаружения такого слабого источника света, возникает дополнительная проблема, связанная с тем, что яркость родительской звезды на много порядков превышает звёздную величину планеты, светящуюся отражённым от родительской звезды светом, и тем самым делает оптические наблюдения экзопланет сверхсложными для наблюдений. Из-за этого только около 5% от всех экзопланет, обнаруженных к ноябрю 2011 года, наблюдались прямым методом. Все остальные планеты найдены косвенными методами, заключающимися в обнаружении влияния планеты на окружающие тела Основные методы Метод Доллера Метод Доплера (радиальных скоростей, лучевых скоростей) — метод обнаружения экзопланет, заключающийся в спектрометрическом измерении радиальной скорости звезды. Звезда, обладающая планетной системой, будет двигаться по своей собственной небольшой орбите в ответ на притяжение планеты. Это в свою очередь приведёт к изменению скорости, с которой звезда движется по направлению к Земле и от неё (то есть к изменению в радиальной скорости звезды по отношению к Земле). Такая радиальная скорость звезды может быть вычислена из смещения в спектральных линиях, вызванных эффектом Доплера. Скорость звезды вокруг общего центра масс гораздо меньше, чем у планеты, поскольку радиус её орбиты очень мал. Тем не менее скорость звезды от 1 м/с и выше может определяться современными спектрометрами: HARPS (англ. High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher), установленном на телескопе ESO в обсерватории Ла-Силья или спектрометром HIRES на телескопе обсерватории Кека. Простой и недорогой метод для измерения радиальной скорости — это «внешне дисперсионная интерферометрия».
Продолжить чтение
Происхождение Вселенной
Происхождение Вселенной
Вселенная Вселенная – это весь существующий материальный мир, безграничный во времени и пространстве и бесконечно разнообразный по формам, которые принимает материя в процессе своего развития. Часть Вселенной, охваченная астрономическими наблюдениями, называется Метагалактикой, или нашей Вселенной. Размеры метагалактики очень велики: радиус космологического горизонта составляет 15-20 млрд. световых лет. С эволюцией структуры Вселенной связано возникновение скоплений галактик, обособление и формирование звезд и галактик, образование планет и их спутников. Сама Вселенная возникла примерно 20 млрд. лет назад из некоего плотного и горячего протовещества. Существует точка зрения, что с самого начала протовещество с гигантской скоростью начало расширятся. На начальной стадии это плотное вещество разлеталось во всех направлениях и представляло собой однородную бурлящую смесь неустойчивых, постоянно распадающихся при столкновении частиц. Остывая и взаимодействуя на протяжении миллионов лет, вся эта масса рассеянного в пространстве вещества концентрировалась в большие и малые газовые образования, которые в течение сотен миллионов лет, сближаясь и сливаясь, превращались в громадные комплексы. В этих комплексах, в свою очередь возникали более плотные участки – там впоследствии и образовались звезды и даже целые галактики.
Продолжить чтение
Созвездие : Наугольник
Созвездие : Наугольник
Общее описание Науго́льник (лат. Norma) — созвездие южного полушария неба, лежит к юго-западу от Скорпиона, севернее Южного Треугольника, в контакте с Циркулем. Через него проходят обе ветви Млечного Пути, но эта область неба бедна яркими звёздами.  Созвездие не содержит звёзд ярче 4,0 визуальной звёздной величины, 42 звезды, видимые невооружённым глазом, площадь на небе 165,3 квадратного градуса. История Новое созвездие, первоначально названное Безымянным, опубликовано впервые Лакайлем в 1754 году. В 1756 году Лакайль предложил название Наугольник и Линейка (фр. l'Equerre et la Règle) — инструменты архитектора. При латинизации названия оно сократилось до Norma, что принято переводить на русский язык как Наугольник. При создании созвездие было составлено из звёзд Волка, Жертвенника и Скорпиона. До 2018 года в созвездии не было звёзд с собственными названиями, но затем тройная звёздная система 2XMM J160050.7–514245, состоящая из двух звёзд Вольфа — Райе и сверхгиганта, получила название Апоп в честь огромного змея из египетской мифологии.
Продолжить чтение
Происхождение нашей галактики
Происхождение нашей галактики
ВВЕДЕНИЕ Планета Земля и планеты Солнечной системы являются частью галактики, именуемой Млечный Путь. Галактика Млечный Путь вместе с миллиардами других галактик составляет Вселенную, а Вселенная – это весь материальный мир, который не имеет границ в пространстве, существует вечно и по формам, принимаемым материей в ходе своего развития, является бесконечным. ГАЛАКТИКА Слово галактика ведёт своё происхождение от древнегреческого galaktikós – млечный. Древние греки вкладывали в это слово понятие «молочное кольцо» – именно так в древности наблюдатели описывали видимое на ночном небосводе явление. Сегодня принято, что если в научной литературе слово Галактика пишется с заглавной буквы, то это означает, что речь идёт о галактике Млечный Путь. Галактика представляет собой систему из звёзд, скоплений звёзд, межзвёздного газа и межзвездной пыли, а также иного вида материи, называемой тёмной, и планет. Все перечисленные космические объекты связаны между собой силами гравитации (притяжения). Именно поэтому галактические составляющие и выделяют в отдельную систему. Млечный Путь – это галактика, в которую входит планета Земля, Солнце и планеты Солнечной системы, а также отдельные звёзды, видимые на ночном небе без специальных приборов, то есть невооружённым глазом.
Продолжить чтение
Концепция Лунной АЭС
Концепция Лунной АЭС
ГЛАВА 1. КАКУЮ ЭНЕРГИЮ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЛУНЕ? Предположим мы захотели построить исследовательскую базу на Луне. Какую энергию лучше всего использовать для обеспечения этой базы. Первая мысль солнечные батареи ( ребят это же космос, там этой солнечной энергии много, зачем заморачиваться!?). Но этот вариант нам не подходит, так как на Луне солнечные батареи могут покрыться слоем пыли, из-за этого уменьшится их производственная эффективность. После многих исследований учёные выяснили, что самый стабильный и надёжный способ это использование ядерной энергии, то есть необходимо построить атомную электростанцию. ГЛАВА 2. ЗАЧЕМ НУЖНЫ АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ? Атомная электростанция (АЭС) – это установка, которая использует управляемую ядерную реакцию для производства электроэнергии. Кроме того, на АЭС могут быть установлены модификации, позволяющие производить тепловую энергию. Ключевыми плюсами АЭС является высокий потенциал выработки электроэнергии, а также практически минимальный выброс отходов. Ключевым минусом является проблема переработки, утилизации или хранения переработанного ядерного топлива. Минусом так же является то, что если на АЭС что-то пойдёт не так, последствия будут непоправимы.
Продолжить чтение