Презентация на тему: "Межпредметные связи физики и астрономии"
- Категория: Презентации / Другие презентации
- Просмотров: 5
Презентация "Межпредметные связи физики и астрономии" онлайн бесплатно или скачать на сайте электронных школьных учебников/презентаций school-textbook.com
Презентацию выполнила учитель физики и астрономии МАОУ СШ №135 Васильева Валентина Мефодьевна
Город Красноярск
Межпредметные связи физики и астрономии
Предмет физики
Физика – наука о наиболее общих законах природы, о материи, её структуре, движении, о правилах трансформации.
Её задачи:
1.Понимать, и уметь объяснить сущность различных физических явлений.
2.Понимать и уметь объяснить, как образуются и как протекают различные физические процессы.
3.Стремиться к созданию специальных расчётов, которые могли бы предугадать те или иные события
Предмет астрономии
Астрономия – наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие Вселенной, небесных тел и их систем.
Её задачи:
1.Изучение видимых, а затем и действительных положений и движений небесных тел в пространстве, определений их размеров и формы.
2.Изучение строения небесных тел, исследование их химического состава и физических свойств их вещества (плотности, температуры, давления).
3.Решение проблем происхождения и развития небесных тел и образуемых ими систем.
4.Изучение наиболее общих законов Вселенной, построение теории наблюдаемой части Вселенной – Метагалактики.
Открытие гелиоцентрической системы Николая Коперника (середина 16 века)
1.Это открытие стало началом исследований небесных тел, началом рождения современной астрономии.
2.Дальнейшему развитию астрономии способствовал переход к более совершенной увеличительной технике.
3.Начало 17 века ознаменовалось переходом от подзорной трубы к телескопу Галилео Галилея
Млечный путь и другие галактики
Наша галактика Млечный путь известна с древности. Но только в 1610 году Галилео Галилей впервые сделал вывод, что она состоит из звёзд, наблюдая за звёздами в свой телескоп. Однако, до XX века учёные были убеждены, в том что Вселенная ограничена нашей галактикой. В 1924 – 1925 годах Эдвин Хаббл доказал, что существует несколько галактик и определил расстояние между ними. В настоящее время, благодаря развитию вычислительной техники, удается моделировать процессы формирования и эволюции галактик, которых известно уже десятки миллиардов
Открытие других галактик
Это открытие стало толчком для развития внегалактической астрономии, предметом которой явилось изучение явления «разбегания галактик». Исследование спектра галактик позволило Эдвину Хабблу в 1929 году объяснить это явление на основе общего расширения Вселенной
Научно-техническая революция ХХ века
1.Это событие ознаменовалось рождением астрофизики, изучающей строение, физические свойства и химический состав небесных объектов с помощью крупных оптических телескопов и радиотелескопов с высоким разрешением.
2.Благодаря достижениям науки и техники астрономия от наблюдательной астрофизики перешла к теоретической астрофизике, которая на основании законов физики объясняла наблюдаемые физические явления
Релятивистская космология
Особое место среди методов изучения небесных тел и космической среды занимают исследования с помощью космической техники. Начало было положено запуском первого в мире искусственного спутника Земли. Сейчас космические аппараты, на которых установлены спектрографы, позволяют проводить исследования во всех диапазонах длин волн электромагнитного излучения.
Теория эволюции Вселенной
Развитие этой теории началось после открытия Анри Беккерелем в 1896 году явления радиоактивности, что явилось началом появления ядерной физики и новых источников энергии: атомной энергии и энергии и энергии ядерного синтеза. Эти открытия оказались очень важными для физики на уровне Вселенной и позволили сформулировать теорию её эволюции – теорию Большого взрыва.
Наблюдение – основной способ изучения астрономии
Оставаясь по-прежнему основным способом изучения астрономии, наблюдения в настоящее время стали качественно иными. Сначала наблюдения зарисовывали от руки, в конце 19 века и большую часть 20 века наблюдения осуществлялись по фотографиям, сейчас изображения получают цифровыми детекторами, в частности детекторами на основе приборов с зарядовой связью (ПЗС)









