Звёздная астрономия Телескопы в астрономии Ждановой Евгении 11 класс «Б» Ждановой Евгении 11 класс «Б»
В этой презентации вы узнаете много нового и интересного: Поближе познакомитесь с историей телескопа Поближе познакомитесь с историей телескопа Ознакомитесь с биографиями великих ученых Ознакомитесь с биографиями великих ученых Узнаете много нового о телескопах и их недостатках Узнаете много нового о телескопах и их недостатках Побываете в различных обсерваториях мира Побываете в различных обсерваториях мира Из ленты новостей узнаете о телескопах будущего Из ленты новостей узнаете о телескопах будущего
"Открылась бездна, звезд полна; Звездам числа нет, бездне - дна..." М.В.Ломоносов
Сейчас я хочу вас познакомить с великими учеными, которые внесли огромный вклад в развитие астрономии…
Ян Гевелий Ян Геве́лий (нем. Johannes Hevel, польск. Jan Heweliusz, 28 января 1611, Гданьск 28 января 1687, Гданьск) польский астроном, конструктор телескопов, градоначальник Гданьска и наследственный пивовар. Ян Геве́лий (нем. Johannes Hevel, польск. Jan Heweliusz, 28 января 1611, Гданьск 28 января 1687, Гданьск) польский астроном, конструктор телескопов, градоначальник Гданьска и наследственный пивовар.нем.польск.28 января 1611Гданьск28 января1687 польскийастрономтелескоповнем.польск.28 января 1611Гданьск28 января1687 польскийастрономтелескопов
Иссак Ньютон Английский физик, математик, астроном, философ, теолог и алхимик; автор работы «Математические начала натуральной философии» (лат. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica) (опубликовано 5 июля 1687), в которой он описал закон всемирного тяготения и т. н. Законы Ньютона, заложившие основы классической механики. Вместе с Г. В. Лейбницем считается основоположником дифференциального исчисления. Английский физик, математик, астроном, философ, теолог и алхимик; автор работы «Математические начала натуральной философии» (лат. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica) (опубликовано 5 июля 1687), в которой он описал закон всемирного тяготения и т. н. Законы Ньютона, заложившие основы классической механики. Вместе с Г. В. Лейбницем считается основоположником дифференциального исчисления. алхимик «Математические начала натуральной философии»лат.5 июля1687закон всемирного тяготенияЗаконы Ньютона классической механикиГ. В. Лейбницем дифференциального исчисления алхимик «Математические начала натуральной философии»лат.5 июля1687закон всемирного тяготенияЗаконы Ньютона классической механикиГ. В. Лейбницем дифференциального исчисления
Телескоп Ньютона
Телескоп Галилея
Одним из недостатков телескопов являются аберрации Сферическая аберрация (отверстная ошибка) аберрация линзы или объектива, заключающаяся в том, что широкий пучок монохроматического света, исходящий из точки, лежащей на главной оптической оси линзы, при прохождении через линзу пересекается не в одной, а во многих точках, расположенных на оптической оси на разном удалении от линзы, вследствие чего изображение получается нерезким. Лучи, входящие в линзу около её края, пересекутся наиболее близко от ее центра, образуя свой фокус, а лучи, проходящие через её центральную часть (параксиальные лучи), пересекутся на наибольшем расстоянии от центра линзы, образуя свой фокус. Сферическая аберрация (отверстная ошибка) аберрация линзы или объектива, заключающаяся в том, что широкий пучок монохроматического света, исходящий из точки, лежащей на главной оптической оси линзы, при прохождении через линзу пересекается не в одной, а во многих точках, расположенных на оптической оси на разном удалении от линзы, вследствие чего изображение получается нерезким. Лучи, входящие в линзу около её края, пересекутся наиболее близко от ее центра, образуя свой фокус, а лучи, проходящие через её центральную часть (параксиальные лучи), пересекутся на наибольшем расстоянии от центра линзы, образуя свой фокус.аберрация линзыобъективамонохроматическогооптической осипараксиальные лучиаберрация линзыобъективамонохроматическогооптической осипараксиальные лучи
Немного об обсерваториях мира…
СТАРАЯ КОРОЛЕВСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ Старая королевская обсерватория в Гринвиче была построена Карлом II, назначением обсерватории было точное определение местоположений кораблей в море по звездам. Старая королевская обсерватория в Гринвиче была построена Карлом II, назначением обсерватории было точное определение местоположений кораблей в море по звездам.
Специальная астрофизическая обсерватория (САО) (САО) - научно- исследовательский институт Российской академии наук. Основными инструментами Обсерватории являются оптический телескоп БТА (Большой Телескоп Азимутальный) с диаметром главного зеркала 6 метров и радиотелескоп РАТАН-600 (РАдиоТелескоп Академии Наук) с кольцевой многоэлементной антенной диаметром 600 метров. (САО) - научно- исследовательский институт Российской академии наук. Основными инструментами Обсерватории являются оптический телескоп БТА (Большой Телескоп Азимутальный) с диаметром главного зеркала 6 метров и радиотелескоп РАТАН-600 (РАдиоТелескоп Академии Наук) с кольцевой многоэлементной антенной диаметром 600 метров. оптический телескоп БТА радиотелескоп РАТАН-600 оптический телескоп БТА радиотелескоп РАТАН-600
Южно-Африканская обсерватория В 1970-х гг. главные обсерватории ЮАР были объединены в Южно- Африканскую Астрономическую Обсерваторию. Штаб- квартира находится в г. Кейптауне. Основные инструменты - четыре телескопа (1.9-м, 1.0-м, 0.75-м и 0.5-м) - расположены в 370 км от города в глубине страны, на холме, возвышающемся на сухом плато Кару. В 1970-х гг. главные обсерватории ЮАР были объединены в Южно- Африканскую Астрономическую Обсерваторию. Штаб- квартира находится в г. Кейптауне. Основные инструменты - четыре телескопа (1.9-м, 1.0-м, 0.75-м и 0.5-м) - расположены в 370 км от города в глубине страны, на холме, возвышающемся на сухом плато Кару.
А теперь… лента новостей! Я предлагаю вам узнать о телескопах будущего.
VLT самая совершенная в мире система телескопов, где каждый из четырех гигантов весом 430 т кружится в медленном вальсе с небесами. VLT самая совершенная в мире система телескопов, где каждый из четырех гигантов весом 430 т кружится в медленном вальсе с небесами.
Радиотелескопы Современные радиотелескопы позволяют исследовать Вселенную в таких подробностях, которые еще недавно находились за пределами возможного не только в радиодиапазоне, но и в традиционной астрономии видимого света. Объединенные в единую сеть инструменты, расположенные на разных континентах, позволяют заглянуть в самую сердцевину радиогалактик, квазаров, молодых звездных скоплений. Современные радиотелескопы позволяют исследовать Вселенную в таких подробностях, которые еще недавно находились за пределами возможного не только в радиодиапазоне, но и в традиционной астрономии видимого света. Объединенные в единую сеть инструменты, расположенные на разных континентах, позволяют заглянуть в самую сердцевину радиогалактик, квазаров, молодых звездных скоплений.
КОНЕЦ Благодарю за просмотр. Надеюсь, что вы глубже ознакомились с различными видами телескопов в астрономии, узнали об обсерваториях мира и открыли для себя много нового…
nternet-lesson.html