천문학 수업 "별이 빛나는 하늘". 별이 빛나는 하늘




천문학이란??? 우주의 구조, 움직임, 물리적 성질, 천체의 기원과 진화, 그리고 천체에 의해 형성된 시스템을 연구합니다. 주로 관찰을 기반으로 합니다. 천체에 관한 거의 모든 정보는 전자기 방사선을 통해 우리에게 전달됩니다. 지난 40년 동안에야 개별 세계를 직접 연구하기 시작했습니다. 즉, 행성의 대기를 조사하고 달과 화성의 토양을 연구하기 시작했습니다.


천문학이라는 단어는 두 개의 그리스어 단어인 stron(별)과 nomos(법률)에서 유래되었습니다. 별이 빛나는 하늘을 연구해야 하는 실질적인 필요성은 나중에 과학의 출현으로 이어졌습니다. 고대 그리스기원전 4세기쯤 이름 천문학. 그러나 이름 자체가 고대 그리스에서만 천문학의 기원과 발전을 증명하는 역할을 하는 것은 아닙니다. 천문학은 말 그대로 모든 민족 사이에서 생겨나 독립적으로 발전했지만, 그 발전 정도는 당연히 민족의 생산력과 문화 수준에 직접적으로 좌우되었습니다.


적용 가능성 천문학은 다른 과학, 주로 물리학 및 수학과 밀접하게 관련되어 있습니다. 그러나 천문학은 또한 필수적인 시험장이기도 합니다. 우주는 진공이 없는 공허와 중성자별에서 수억 도의 온도와 거의 절대온도 0도에 물질이 존재하는 유일한 장소입니다. 오늘날에는 별을 보고 배의 항로를 결정하거나 나일강의 범람을 예측하거나 모래시계를 사용하여 시간을 계산할 필요가 더 이상 없습니다. 여기서는 천문학이 다음으로 대체되었습니다. 기술적 수단. 그러나 천문학과 우주 비행은 통신 시스템과 텔레비전, 우주에서 지구를 관찰하는 데 여전히 없어서는 안 될 요소입니다. 천문학은 자연의 기본 법칙과 세계의 진화를 연구합니다. 그러므로 그 철학적 의미는 특히 크다. 실제로 그것은 사람들의 세계관을 결정합니다.


천문학 관측 가능한 우주의 규모는 엄청나며 거리를 측정하는 일반적인 단위인 미터와 킬로미터는 여기서 거의 사용되지 않습니다. 연구에 사용되는 천문단위 태양계. 이것은 지구 궤도의 장반경의 크기입니다: 1 a. e = 1억 5천만 킬로미터.


달력 우리 위의 하늘에서는 모든 것이 반복됩니다. 매일 밤 별이 뜨고 지며, 달의 위상이 바뀌고, 태양이 별들 사이로 길을 찾습니다. 천문학 덕분에 사람들은 달력과 시간을 확인할 수 있는 능력을 갖게 되었습니다. 장기간의 시간을 계산하는 시스템을 달력이라고 합니다. 인류 역사의 수세기에 걸쳐 다양한 달력 시스템이 개발(및 사용)되었습니다. 그러나 모든 달력은 태양력, 달력 및 월력의 세 가지 주요 유형으로 나눌 수 있습니다. 양력은 열대년의 기간을 기준으로 하며, 음력은 음력 또는 대회월의 기간을 기준으로 합니다. 월동성달력은 이 두 기간을 모두 기준으로 합니다. 대부분의 국가에서 채택하는 현대 달력은 태양력입니다.


하늘의 경계 이미 고대에 우리 조상들은 별이 빛나는 하늘을 별자리라고 불리는 명확하게 구별되는 별들의 조합으로 나누었습니다. 천문학은 다른 모든 과학보다 일찍 일어났습니다. 별의 움직임 패턴을 알아차리고, 우리 조상들은 시간을 측정하는 방법을 배웠고, 달력의 첫 번째 프로토타입을 만들고, 지형을 탐색하는 방법을 배웠습니다. 별자리의 이름은 신화, 신의 이름, 장치의 이름 및 메커니즘과 관련이 있습니다. 별자리를 아는 것은 천문학의 ABC입니다. 이 거대하고 아름다운 세상, 이 별들이 흩어지는 세상을 어떻게 탐색할 수 있을까요? 별자리는 천구의 한 부분으로, 그 경계는 국제천문연맹(IAU)의 특별 결정에 따라 결정됩니다. 천구에는 총 88개의 별자리가 있습니다. 이렇게 엄격하게 정의된 하늘 영역 사이의 경계는 임의적이며 물리적인 의미는 없습니다.





별자리 늑대 고대 그리스 신화에 따르면 사악한 왕 리카온은 구리 시대에 살았습니다. 그는 신들에게 불순종하고 제우스와 다른 신들을 존경하는 모든 사람을 조롱했습니다. 어느 날 리카온은 인질을 죽이고 모든 손님들을 그의 잔치에서 고기를 먹도록 초대했습니다. 이에 제우스는 인내심이 넘쳐 리카온을 피에 굶주린 늑대로 변신시켜 하늘에 올려놓았습니다.





흥미로운 물건. 이 별자리에서 가장 흥미로운 물체는 대마젤란운이다. 이것은 남반구에서 성운 구름처럼 육안으로 볼 수 있는 먼 은하입니다. 1521년 마젤란의 항해 중 안토니오 피파네트(Antonio Pyfanette)가 이름을 붙였습니다. 대마젤란은하(Large Magellanic Cloud)는 가장 가까운 은하 중 하나이며, 불과 20만 광년 떨어진 곳에 위치해 있습니다. 이는 다량의 성간 가스가 감지된 불규칙하고 누덕누덕한 모양의 은하입니다. 하늘에서는 달의 겉보기 직경의 10배인 5°를 차지합니다. 잘못된 은하계


FISH 이름의 유래. 고대 판화에 물고기자리 별자리 그림. 고대 판화에 물고기자리 별자리 그림. 이 별자리의 고대 그림에는 리본으로 묶인 물고기 두 마리가 나와 있습니다. 고대 그리스 전설에 따르면 Akid는 바다의 신 Nereus Galatea의 아름다운 딸과 사랑에 빠졌습니다. 갈라테아도 그에게 사랑으로 응답했습니다. 그러나 Akid만이 Galatea와 사랑에 빠진 것은 아닙니다. 거대한 키클롭스 폴리페무스(Cyclops Polyphemus)는 한때 갈라테이아를 보고 그녀에 대한 열정에 불타올랐습니다. 그러나 갑자기 폴리페모스는 해변의 시원한 동굴에 있는 갈라테이아와 아키다스를 보았습니다. 질투심에 사로잡힌 사이클롭스는 주변의 모든 것을 파괴하기 시작했습니다. 겁에 질린 갈라테이아는 아버지 네레우스의 보호를 받기 위해 화가 난 사이클롭스로부터 도망쳐 폭풍우가 치는 바다에 몸을 던졌습니다. 그리고 사랑에 빠진 Akid는 사랑하는 사람을 따라 바다에 몸을 던졌습니다. 그들은 길고 넓은 리본으로 묶인 물고기로 변했습니다. 신들은 이를 기리며 큰 사랑그들은 이 물고기를 하늘로 가져갔습니다. 또 다른 전설에 따르면 물고기자리는 끔찍한 티폰(Typhon)을 피해 도망치는 아프로디테와 에로스입니다.


이름의 유래. 이 별자리의 고대 그림에는 리본으로 묶인 물고기 두 마리가 나와 있습니다. 고대 그리스 전설에 따르면 Akid는 바다의 신 Nereus Galatea의 아름다운 딸과 사랑에 빠졌습니다. 갈라테아도 그에게 사랑으로 응답했습니다. 그러나 Akid만이 Galatea와 사랑에 빠진 것은 아닙니다. 거대한 키클롭스 폴리페무스(Cyclops Polyphemus)는 갈라테이아를 보고 그녀에 대한 열정에 불타올랐습니다. 그러나 갑자기 폴리페모스는 해변의 시원한 동굴에 있는 갈라테이아와 아키다스를 보았습니다. 질투심에 사로잡힌 사이클롭스는 주변의 모든 것을 파괴하기 시작했습니다. 겁에 질린 갈라테이아는 아버지 네레우스의 보호를 받기 위해 화가 난 사이클롭스로부터 도망쳐 폭풍우가 치는 바다에 몸을 던졌습니다. 그리고 사랑에 빠진 Akid는 사랑하는 사람을 따라 바다에 몸을 던졌습니다. 그들은 길고 넓은 리본으로 묶인 물고기로 변했습니다. 신들은 그 크신 사랑을 기리기 위해 이 물고기들을 하늘로 올려주셨습니다. 고대 조각에 있는 별자리 물고기자리.





흥미로운 물체 이 별자리에는 북극성인 α Ursa Minor가 포함되어 있습니다. 이것은 특별한 위치 때문에 매우 중요한 별입니다. 현재 북극에서 1도도 채 안되는 거리에 있습니다. 천국 전체가 그녀를 중심으로 회전하는 것처럼 보이지만 그녀 자신은 제자리에 남아 있습니다. 이것은 육안으로 볼 때 하늘에서 사실상 움직이지 않는 유일한 별입니다. 작은곰자리의 주요 별들은 "작은 국자"라고 불리는 유명한 별자리를 형성합니다. 북극성은 작은곰자리의 "꼬리" 끝에 위치해 있습니다. 작은 국자(Little Dipper)의 바닥을 형성하는 두 별은 북극의 수호자라고도 불립니다. 극지 근처에서는 18인치 거리에서 망원경을 통해 겉보기 등급이 9m인 위성을 볼 수 있습니다. 이름의 유래 헤벨리우스 지도책의 작은곰자리 그림 이것은 오래된 성좌도에서 곰 모양이 아닌 긴 꼬리를 중심으로 회전하는 별자리 중 하나입니다. 긴 꼬리천상의 곰에 대한 아이디어는 이 북부 동물이 어떻게 생겼는지 몰랐던 그리스인에 의해 발명되었습니다. 작은곰자리의 꼬리 끝은 세계의 북극과 거의 일치하기 때문에 밖에서 보면 하늘이 불쌍한 동물의 꼬리를 회전시키고 있는 것처럼 보입니다. 약 3000년 전, 세계 북극에 가장 가까운 별은 작은곰자리 β별이었습니다. 이름코합. 아랍어로 번역된 Kohab el-Shemali는 북쪽의 별을 의미합니다. 중국에서는 이 별을 왕별이라고 부른다. 밀레토스의 탈레스가 이 별자리를 형성했다고 믿어집니다. 그는 또한 바다 항해를 위해 이 별자리의 밝은 별을 사용할 것을 권장했습니다.


이름의 유래 이것은 가장 오래된 별자리 중 하나입니다. 오래된 별표에서 작은곰자리는 곰처럼 생긴 긴 꼬리를 중심으로 회전합니다. 그러한 긴 꼬리는 이 북부 동물이 어떻게 생겼는지 몰랐던 그리스인들이 천상의 곰을 위해 발명했습니다. 작은곰자리의 꼬리 끝은 세계의 북극과 거의 일치하기 때문에 밖에서 보면 하늘이 불쌍한 동물의 꼬리를 회전시키고 있는 것처럼 보입니다. 약 3000년 전, 세계 북극에 가장 가까운 별은 코합(Kohhab)이라는 이름을 가진 별 β Ursa Minor였습니다. 아랍어로 번역된 Kohab el-Shemali는 북쪽의 별을 의미합니다. 중국에서는 이 별을 왕별이라고 부른다. 밀레토스의 탈레스가 이 별자리를 형성했다고 믿어집니다. 그는 또한 바다 항해를 위해 이 별자리의 밝은 별을 사용할 것을 권장했습니다.


우리 위의 별이 빛나는 하늘... 중위도에서는 천구의 약 80%가 관찰 가능합니다. 여름 하늘의 별자리에 대해 알아 봅시다. 북부에는 큰곰자리와 카시오페이아자리가 보입니다. 남쪽에서는 Vega, Deneb 및 Altair와 같은 여름-가을 삼각형이 빛납니다. 거대한 백조자리 십자가는 은하수를 배경으로 쉽게 발견할 수 있습니다. 수평선에 더 가까이 다가가면 전갈자리의 가장 밝은 별인 안타레스를 볼 수 있습니다. 삼각형의 서쪽에는 Hercules, Corona Nord 및 Bootes가 있습니다. Ursa Major Cassiopeia Cygnus Scorpio Hercules Corona Borealis Botes.


겨울에는 겨울 하늘의 실제 장식은 나비 모양의 오리온 별자리입니다. 오른쪽에는 황소자리가 있습니다. 그의 눈에서는 붉은색 알데바란이 빛난다. 천정에는 마차부자리가 있고, 왼쪽에는 쌍둥이자리가 있으며, 그 아래에는 가장 밝은 별 시리우스를 가진 작은개자리와 큰개자리가 있습니다. 사자자리는 남동쪽에서 볼 수 있고, 큰곰자리는 동쪽에서 높게 볼 수 있으며, 카시오페이아와 세페우스는 페가수스 자리 위 북서쪽에 위치해 있습니다. 오리온 황소자리 쌍둥이자리 작은개자리 사자자리 세페우스 겨울삼각형은 가장 밝은 별 오리온자리, 작은개자리, 큰개자리로 구성되어 있습니다.


가을 가을에는 남쪽에 페가수스의 큰 광장이 선명하게 보이고 그 아래에는 물고기자리가 있습니다. 페가수스에서 뻗어 나온 긴 별 사슬이 안드로메다 별자리입니다. 삼각형은 이미 수평선보다 낮습니다. 카시오페이아는 이제 정점에 이르렀습니다. 하늘에서 쉽게 알아볼 수 있습니다. 문자 W와 비슷한 모양을 이루고 있습니다. 북두칠성 양동이 왼쪽에는 부츠가 있고 오른쪽에는 페르세우스와 마차가 있습니다. 페가수스 물고기자리안드로메다 부츠 페르세우스 전차병


봄에는 하늘이 어둡습니다. 밝은 별이 거의 없고 은하수가 보이지 않습니다. 북쪽에는 거꾸로 된 북두칠성이 걸려 있다. 국자의 손잡이는 북쪽 하늘에서 가장 밝은 별인 주황색 Arcturus를 가리킵니다. 이 호의 계속에서 Spica - α Virgo를 찾을 수 있습니다. 레오는 남쪽의 높은 곳에 위치하고 있으며, 그것과 부츠 사이에는 코마 베레니스(Coma Berenices) 별자리가 있습니다. 플레이아데스와 오리온자리는 서쪽에 있습니다. 처녀자리 코마 베레니스(Virgos Coma Berenices) 나침반이 발명되기 전에는 별들이 주요 랜드마크였습니다. 고대 선원들과 여행자들이 올바른 방향을 찾은 것은 바로 별들이었습니다. 별을 기준으로 방향을 잡는 천체 항법은 위성과 원자력 시대에도 그 중요성을 유지해 왔습니다. 항해사와 우주 비행사, 선장 및 조종사에게 필요합니다. 가장 밝은 25개의 별을 항법별이라고 하며 이를 통해 선박의 위치가 결정됩니다.









육안으로는 하늘 전체에 약 6,000개의 별을 볼 수 있지만, 별이 빛나는 하늘의 나머지 절반은 지구에 의해 차단되어 있기 때문에 우리는 그 중 절반만 볼 수 있습니다. 회전으로 인해 별이 빛나는 하늘의 모습이 변합니다. 일부 별은 동쪽의 지평선(떠오르는)에서 막 떠오르고 있고, 다른 별은 이때 머리 위로 높이 솟아 있으며, 또 다른 별은 이미 서쪽(지는)의 지평선 뒤에 숨어 있습니다. 동시에 별이 빛나는 하늘이 하나의 전체로 회전하는 것처럼 보입니다. 이제 하늘의 자전은 지구의 자전으로 인해 발생하는 명백한 현상이라는 것을 모두가 잘 알고 있습니다. 지구의 자전으로 인해 별이 빛나는 하늘에 어떤 일이 일어나는지 사진으로 카메라로 촬영할 수 있습니다. 하루 종일 하늘에 있는 별의 경로를 촬영할 수 있다면 사진은 360° 완전한 원이 될 것입니다. 결국 하루는 지구가 축을 중심으로 완전히 회전하는 기간입니다. 한 시간 안에 지구는 원의 1/24, 즉 15° 회전합니다. 결과적으로, 이 시간 동안 별이 묘사할 호의 길이는 15°, 30분 후에는 7.5°가 됩니다. 하늘에 있는 발광체의 위치를 ​​표시하기 위해 지리학에서 사용되는 것과 유사한 좌표계, 즉 적도 좌표계가 사용됩니다. 아시다시피 지구 상의 어느 지점의 위치는 다음을 사용하여 표시할 수 있습니다. 지리적 좌표- 위도와 경도.


서로에 대한 천구의 발광체 위치를 나타내는 적도 좌표계를 소개하겠습니다. 세계의 축인 지구의 자전축과 평행한 천구의 중심을 지나는 선을 그려 봅시다. 그것은 세계의 극인 P와 P라고 불리는 두 개의 정반대 지점에서 천구와 교차합니다. 세계의 북극은 북극성이 위치한 곳 근처에 있습니다. 지구의 적도 평면에 평행한 구는 천구의 적도라고 불리는 원을 형성합니다. 천구의 적도(지구와 마찬가지로)는 천구를 북반구와 남반구의 두 반구로 나눕니다. 천구의 적도에서 별의 각도 거리는 적위라고 하며, 이는 그리스 문자 "델타"로 표시됩니다. 적위는 별과 세계의 극을 통해 그려진 원을 따라 측정되며 지리적 위도와 유사합니다. 하늘에 있는 별의 위치를 ​​나타내는 두 번째 좌표는 지리적 경도와 유사합니다. 이 좌표는 적경이라고 하며 그리스 문자 "알파"로 표시됩니다. 춘분, 태양이 매년 3월 21일에 발생하는 곳. (춘분일). 천문학에서는 적경을 도 단위가 아닌 시간 단위로 표현하는 것이 관례입니다. 지구의 자전으로 인해 15°는 1시간에 해당하고 1°는 4분에 해당한다는 것을 기억합니다. 따라서 예를 들어 12시와 같은 적경은 180°이고, 7시 40분은 115°에 해당합니다.
















관측은 천문대를 사용하여 수행됩니다. 최초의 관측소는 기원전 4000년에 만들어졌습니다. 이자형. 스톤헨지(영국) 마을에서. 러시아 연방의 가장 유명한 천문대: 주 천문대 러시아 아카데미과학 - Pulkovskaya(상트페테르부르크); 특별 천체물리학 관측소(북코카서스); 주립 천문 연구소의 이름을 따서 명명되었습니다. PC. Sternberg (모스크바).


망원경은 매우 다릅니다. - 광학(일반 천체물리학 목적, 코로나그래프, 위성 관측용 망원경); - 전파 망원경; - 적외선; - 중성미자; - 엑스레이. 모든 다양성으로 인해 전자기 방사선을 수신하는 모든 망원경은 두 가지 주요 문제를 해결합니다. 가능한 가장 선명한 이미지를 생성하고 육안 관찰 중에 물체(별, 은하 등) 사이의 각도 거리를 늘리는 것입니다. 가능한 한 많은 방사선 에너지를 수집하고 물체 이미지의 조명을 높입니다.


최초의 망원경은 1609년 이탈리아 천문학자 갈릴레오 갈릴레이에 의해 제작되었습니다. 망원경은 적당한 크기(튜브 길이 1245mm, 렌즈 직경 53mm, 접안렌즈 25디옵터), 불완전한 광학 설계 및 30배 배율을 가졌습니다. 그는 일련의 놀라운 발견(금성의 위상, 달의 산, 목성의 위성, 태양의 점, 은하수의 별)을 가능하게 만들었습니다. 매우 품질이 좋지 않음최초의 망원경의 이미지로 인해 안경사는 이 문제를 해결할 방법을 찾게 되었습니다. 렌즈의 초점 거리를 늘리면 화질이 크게 향상되는 것으로 나타났습니다. 갈릴레오의 망원경(피렌체 과학사 박물관). 두 개의 망원경이 박물관 스탠드에 장착되어 있습니다. 비네트 중앙에는 갈릴레오의 첫 번째 망원경인 갈릴레오 망원경(피렌체 과학사 박물관)에서 깨진 렌즈가 있습니다. 두 개의 망원경이 박물관 스탠드에 장착되어 있습니다. 삽화 중앙에는 갈릴레오의 첫 번째 망원경에서 깨진 렌즈가 있습니다.


Hevelius 망원경은 길이가 50m였으며 기둥에 로프 시스템으로 매달려 있었습니다. 오즈의 망원경은 길이가 98미터였습니다. 또한 튜브가 없었으며 렌즈는 관찰자가 손에 들고 있던 접안 렌즈 (소위 공중 망원경)에서 거의 100m 떨어진 기둥에 위치했습니다. 이런 망원경으로 관찰하는 것은 매우 불편했습니다. 오즈는 단 하나의 발견도 하지 않았습니다. 헤벨리우스와 오즈의 망원경


1663년에 그레고리는 반사 망원경을 위한 새로운 디자인을 만들었습니다. 그레고리(Gregory)는 망원경에 렌즈 대신 거울을 사용할 것을 최초로 제안한 사람입니다. 최초의 반사 망원경은 1668년 아이작 뉴턴(Isaac Newton)에 의해 제작되었습니다. 그것이 만들어진 계획은 "뉴턴 계획"이라고 불렸다. 망원경의 길이는 15cm였습니다.







1963년, 구형 안테나가 장착된 300미터 전파 망원경이 푸에르토리코 섬의 아레시보에서 작동되기 시작했으며, 산속의 거대한 천연 구덩이에 설치되었습니다. 1976년에는 600m 전파 망원경 RATAN-600이 러시아 북코카서스에서 작동되기 시작했습니다. 파장 3cm에서 전파 망원경의 각도 분해능은 10"입니다.

별이 빛나는 하늘의 별자리

천문학 프레젠테이션

물리학 교사 V.S.



  • 큰곰자리는 북반구의 거대한 별자리로 긴 손잡이가 달린 국자 모양으로 배열된 7개의 밝은 별을 나타냅니다. 두 번째 별에는 아랍어 이름 Mizar(“말”)가 붙어 있습니다. 아주 가까이에는 밝은 별이 아닌 Alcor가 있습니다. ("타는 사람") 이 조명을 사용하여 시력을 확인할 수 있습니다.


  • 이것이 그들이 묘사한 방법이다 북두칠성오래된 별 아틀라스에서.


  • 북두칠성은 꼬리가 길다. 곰에게는 이런 일이 일어나지 않습니다. 그리스인들은 제우스가 한때 아름다운 소녀 칼리스토와 사랑에 빠졌다고 말했습니다. 그러나 제우스의 질투심 많은 아내 헤라는 그녀를 못생긴 곰으로 변하게 했습니다. 그런 다음 제우스는 그 짐승을 하늘로 끌어 올려 아름다운 별자리로 만들었습니다. 그는 꼬리를 잡아당겨서 꺼냈다.


작은곰자리

북두칠성 옆에는 더 작은 7성 양동이가 빛납니다. 이것이 작은곰자리 별자리입니다. 전설에 따르면 제우스는 칼리스토의 아들 아르카드를 작은곰자리로 변신시켰다.



용자리

긴 별자리 용자리는 북극을 3면으로 둘러싸는 것처럼 보입니다. 작은곰자리. 그리스인들은 그것을 신과 거인의 전투 신화와 연관시킵니다. 전투 중에 거인 중 한 명이 지혜의 여신 아테나에게 용을 던졌지 만 그녀는 뱀의 꼬리를 잡고 하늘로 던졌습니다. 꿈틀거리는 용은 바로 천구의 극으로 날아갔고 그곳에서 하늘까지 얼어붙었습니다.



별자리 안드로메다

거대한 별자리 안드로메다(Andromeda)는 팔을 뻗은 소녀를 나타냅니다. 손목은 바위에 묶여 있었다. 이것이 페르세우스가 그녀를 본 방식입니다. 그는 한 소녀와 사랑에 빠졌고 그녀를 구하기로 결정했습니다. 왕과 왕비는 페르세우스에게 만약 고래로부터 소녀를 보호한다면 안드로메다를 그와 결혼시키겠다고 약속했습니다. 파도가 일더니 바다괴물이 나타났다. 고래는 페르세우스를 공격할 준비가 되어 있었지만 청년은 그에게 메두사의 머리를 보여주었습니다. 죽은 메두사의 시선에도 고래는 거대한 바위로 변했습니다. 페르세우스는 구출된 안드로메다를 족쇄에서 풀어주었다. 연인들은 별자리와 함께 하늘에서 빛났다







그림 삽입

별자리 카시오페이아

하늘에서 가장 쉽게 찾을 수 있습니다. 거대한 글자 "M"처럼 하늘에서 빛난다

"별의 기본 특성" - 별에서 지구 궤도 반경이 보이는 각도. 태양처럼 별들도 지구를 비춥니다. 별까지의 거리. 별까지의 거리. 별의 스펙트럼 분류. 별의 질량. 스타 속도. 태양에서 가장 가까운 별까지의 거리. 시차법은 지금은가장 정확한 방법으로.

“별의 구조와 진화” – 별의 핵반응. 진화의 후기 단계에서 C와 O의 연소. 헤르츠스프룽-러셀 다이어그램. 단일 별의 진화 계획. 질량-광도 관계. 태양의 모델. 전자축퇴가스의 압력. NASA 애니메이션. 시리우스 V. 정수압 평형. 별 내부 물질의 불투명도.

"별까지의 거리" - 별까지의 거리. 히파르코스. 육안으로도 우리 주변의 세계가 매우 다양하다는 것을 알 수 있습니다. 전갈자리의 초거성은 안타레스이다. 별까지의 거리. 고대에도 가장 밝은 별을 1등성이라고 불렀습니다. 별은 색깔과 빛이 서로 다릅니다.

"블랙홀" - 구멍에서 멀리 떨어져 있으면 광선이 약간 구부러집니다. 특이점은 블랙홀의 모든 물질이 극소점으로 모인 것입니다. 모든 핵연료 매장량이 소진되고 반응이 멈춘 후에 별은 죽습니다. 천문학자 칼 슈바르츠실트 최근 몇 년평생 동안 그는 부피가 0인 질량 주변의 중력장을 계산했습니다.

"별이 빛나는 하늘" - 북반구. 천구. 요한 바이어. 큰곰자리 버킷. 천구의 한 부분. 밝은 별. 별. 별자리 이미지. 밝은 별. 별이 주요 랜드마크였습니다. 겨울삼각형. 별이 빛나는 하늘. 그리스 알파벳의 편지. 고대 천문학자. 별자리 큰곰자리.

"별의 구조" - 노란색 - 흰색. 카노푸스. 면도. 질량. 색상. 건물. 크기. 하나. 온도(색상). 하얀색. 별의 물리적 특성. 유효 온도 K. 클래스. 주황색. 리겔. 크로스바는 흰색-파란색, 흰색-파란색입니다. 나이. 별의 광도. 빨간색. 별은 다양한 색상으로 나타납니다. 노란색. 별의 반경.

해당 주제에 대한 총 17개의 프레젠테이션이 있습니다.

천문학에 관한 "별이 빛나는 하늘"이라는 주제를 파워포인트 형식으로 발표합니다. 아름답게 묘사되고 채워져 있습니다. 흥미로운 사실별과 별자리에 대해. 발표 작성자: Roman Erofeev 및 Vladimir Boryushkin, 11학년 학생.

프레젠테이션의 일부

구름도 없고 달도 없는 밤에 멀리서 정착지약 3000개의 별을 구별할 수 있습니다. 천구 전체에는 육안으로 볼 수 있는 별이 약 6,000개 정도 포함되어 있습니다.

북반구에서 가장 유명한 별 그룹은 다음과 같습니다. 국자 북두칠성.

고대 천문학자들은 별이 빛나는 하늘을 별자리로 나누었습니다. 히파르코스와 프톨레마이오스 시대에 명명된 별자리의 대부분은 동물이나 신화 속 영웅의 이름을 따서 명명되었습니다.

수천년 전, 밝은 별들은 관례적으로 다음과 같은 모양으로 연결되었습니다. 별자리.

1603년 요한 바이어는 그리스 알파벳(α 알파), (β 베타), (γ 감마), (ε 델타) 등의 문자를 밝기의 내림차순으로 사용하여 각 별자리의 밝은 별을 지정하기 시작했습니다. . 이러한 명칭은 오늘날에도 여전히 사용되고 있습니다.

별자리는 천구의 한 부분으로, 그 경계는 국제천문연맹(IAU)의 특별 결정에 따라 결정됩니다. 천구에는 총 88개의 별자리가 있습니다.

가장 밝은 별에는 고유한 이름이 있습니다.

큰곰자리 별자리는 북반구의 가장 밝은 별을 암기하는 데 좋은 조수 역할을 할 수 있습니다.

큰곰자리 버킷에서 북쪽 방향을 결정하는 것은 쉽습니다.

나침반이 발명되기 전에는 별이 주요 랜드마크였습니다. 고대 선원과 여행자가 올바른 방향을 찾은 것은 바로 별이었습니다. 천체 항법(별에 의한 방향)은 위성과 원자력 시대에도 그 중요성을 유지해 왔습니다. 항해사와 우주 비행사, 선장 및 조종사에게 필요합니다. 25개의 가장 밝은 별을 항해 별이라고 하며 이를 통해 선박의 위치를 ​​결정합니다.