Содержание
Движение Солнца, Земли, Луны и других планет | 8 класс
Содержание
Люди наблюдают за звездами с самых древних времен. Когда-то считалось, что Земля является центром Вселенной, и все остальное вращается вокруг нее. Но сейчас мы знаем, что Луна обращается вокруг Земли, Земля и другие планеты нашей Солнечной системы — вокруг Солнца.
Поднимая взгляд к небу в темное время суток, мы видим огромное количество звезд. На самом деле, их намного больше, просто мы не можем увидеть их невооруженным глазом. Мы видим их благодаря свету, который они излучают. Видимые нами звезды — лишь ничтожная часть всех звезд нашей Галактики.
Вид звездного неба меняется в зависимости от положения наблюдателя. Например, если мы выделим одну звезду и будем наблюдать ее с разных мест, то разница будет очевидна. В одном месте наблюдатель сообщит, что звезда находится с правого края, а другой наблюдатель скажет, что видит эту же звезду, но с левого края неба. Солнце тоже движется по-разному для людей в разных полушариях.
В данном уроке вы узнаете, с помощью каких понятий и определений можно описать движение Солнца, Земли, Луны и других планет. Мы рассмотрим движение небесных тел более подробно, объясним смену времен года и временное исчисление (год, сутки) и ответим на другие интересные вопросы.
Движение Солнца по эклиптике
Мы будем рассматривать движение Солнца, каким оно выглядит для наблюдателя с Земли. Если мы будем наблюдать движение Солнца, находясь в Северном полушарии, то скажем, что оно движется слева направо. Переместимся в Южное полушарие — и теперь Солнце для нас движется справа налево. Ученым понадобились новые понятия и инструменты, чтобы описать и объяснить это движение.
Наблюдая за перемещениями Солнца в течение года, ученые выдвинули новые понятия — эклиптика и звездный год (рисунок 1).
Эклиптика — это путь, который проходит Солнце за год на фоне звезд.
Звездный год — это период одного оборота по эклиптике.
Он равен 365,2564 средних солнечных суток.
Рисунок 1. Движение Солнца по эклиптике
На рисунке 1 также изображен небесный экватор. Это воображаемая окружность, чья плоскость совпадает с плоскостью земного экватора.
Как она может совпадать с плоскостью экватора? Ведь плоскости эклиптики и небесного экватора пересекаются друг с другом, что видно из рисунка 1. Здесь необходимо помнить, что Земля находится на собственной орбите под некоторым углом. Этот угол сохраняется для любого положения Земли на орбите. Поэтому плоскости небесного и земного экватора параллельны. Из рисунка видно, что этот угол равен $23.5 \degree$.
Эклиптика и небесный экватор служат для определения координат различных небесных тел в пространстве. Мы можем представить их, как своеобразный аналог привычных для нас осей координат Ox и Oy.
Эклиптика и небесный экватор выбраны не случайным образом. Они проходят через определенные созвездия.
Теперь давайте разберемся в этих понятиях подробнее. Эклиптика — это воображаемая линия, по которой происходит движение Солнца для наблюдателя с Земли. Ее плоскость совпадает с плоскостью земной орбиты.
Взгляните еще раз на рисунок 1. Выберите какое-либо положение Земли. Данная точка соединяется линией с Солнцем (на рисунке оно находится в центре земной орбиты). Продолжим эту линию до пересечения с эклиптикой. Мы получили положение Солнца на эклиптике. Что это означает? Что мы видим Солнце на фоне созвездий, которые соответствуют данному участку эклиптики. Эклиптика — инструмент для определения положения Солнца, а не реальные точки его положения.
Для наглядности представьте себе следующую ситуацию. На вашей парте лежит учебник. Если вы будете перемещаться вокруг него, то каждый раз будете его видеть на разном фоне. Теперь мысленно замените учебник на Солнце, а себя на нашу планету. Окружающее вас помещение, на фоне которого вы видите учебник, и будет своеобразной эклиптикой.
Что такое эклиптика?» src=»https://www.youtube.com/embed/MlRCMNNNi8E?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>
Дни равноденствия и солнцестояния
Для наблюдателя с Земли Солнце движется по эклиптике неравномерно. За дневное и ночное время оно проходит разные пути. Это логично, ведь мы знаем, что почти всегда день и ночь не равны.
Эти пути будут равны в дни равноденствия, когда Солнце проходит через небесный экватор. Это случается два раза в год. На рисунке 1 отмечены даты, на которые приходятся эти дни: 23.IX (23 сентября) и 21.III (21 марта). В эти даты световой день длится 12 часов. Это те дни, когда Солнце переходит из Южного полушария в Северное и наоборот. То есть, дни равноденствия являются астрономическим началом весны и осени — в южном полушарии начинается весна, когда в северном наступает осень.
Также есть точки на эклиптике, где Солнце будет дальше всего от небесного экватора. В этом случае мы говорим о днях солнцестояния: 22.VI (22 июня) и 22.XII (22 декабря). 22 июня наблюдается самый продолжительный световой день, а 22 декабря — самый короткий.
{"questions":[{"content":"Солнце, двигаясь по эклиптике, дважды в год оказывается в положении на небесном экваторе. Это происходит [[choice-1]]","widgets":{"choice-1":{"type":"choice","options":["В дни равноденствия","В дни солнцестояния","В начале и в конце звездного года"],"explanations":["Дни равноденствия приходятся на 23 сентября и 21 марта.","",""],"answer":[0]}}}]}
Зодиакальные созвездия
Эклиптика проходит через 12 созвездий. Эти созвездия называют зодиакальными (рисунок 2).
Рисунок 2. Кажущееся годичное движение Солнца
12 зодиакальных созвездий — 12 месяцев в году. В июне Солнце движется по созвездию Близнецов, в сентябре — Девы, в декабре — Стрельца, а в марте — Рыб.
Заметьте, что при своем движении Солнце не оказывается в этих созвездиях. Оно движется на их фоне для наблюдателя с Земли. Например, в июле (точка 2 на рисунке 2) мы будем видеть Солнце на фоне созвездия Рака.
Движение Земли вокруг Солнца
Земля — одна из планет Солнечной системы (рисунок 3).
Рисунок 3. Планеты Солнечной системы
Наша планета движется по эллиптической орбите вокруг Солнца. При этом она вращается и вокруг собственной оси. На орбите земная ось находится под некоторым углом.
Все это приводит к тому, что мы наблюдаем смену времен года (рисунок 4). На рисунке отмечены переходные даты и положение северного полюса N на Земле.
Рисунок 4. Смена времен года на Земле
Обычно мы считаем, что весна начинается с марта, а лето с июня. Но эти месяцы ни к чему не привязаны.
Смена времен года происходит из-за движения Земли вокруг Солнца и наклона оси вращения Земли.
Вернемся к дням равноденствия и солнцестояния. Зимнее солнцестояние наступает 22 декабря, а летнее — 22 июня. Что это означает? 22 декабря наступает астрономическая зима в Северном полушарии, а 22 июня — астрономическое (реальное) лето.
То есть, 22 декабря Северное полушарие наиболее отвернуто от Солнца. Поэтому начинает холодать — наступает зима. И наоборот: 22 июня Северное полушарие оказывается повернутым к солнцу. Теплеет — наступает лето.
Взгляните еще раз на рисунок 4. Рассмотрим положение Земли в лень летнего солнцестояния (22 июня). Из-за угла наклона земной оси Северное полушарие оказывается ближе к Солнцу. Там наступает лето. Что в этот момент будет происходить в Южном полушарии? Оно наоборот теперь находится дальше от Солнца. Поэтому 22 июня в Южном полушарии наступает астрономическая зима.
На практике похолодание и потепление происходят с опозданием из-за атмосферы. Когда мы говорим о временах года, мы подразумеваем, что лето — это время с самой высокой температурой, а зима — с самой низкой. Осенью происходит постепенное уменьшение температуры, а весной — ее увеличение.
Времена года в разных полушариях Земли
Времена года оказываются не привязаны к месяцам. Они определяются вращением Земли вокруг Солнца и углом наклона ее оси вращения. Именно поэтому времена года противоположны друг другу в разных полушариях.
Рассмотрим пример. Возьмем два города в разных странах, которые будут находиться на одинаковой широте, но в разных полушариях. Пусть это будет широта в $40 \degree C$. На этой широте в Южном полушарии находится город Пьера-дель-Агила (Аргентина), а в Северном — Харбин (КНР).
В январе средняя температура в Пьера-дель-Агиле составляет $+25 \degree C$ (лето), а в Харбине эта же температура равна $-17 \degree C$ (зима). В июле в аргентинском городе средняя температура колеблется около $+6 \degree C$ (зима), а в Китае — около $+23 \degree C$ (лето). Конечно, вы видите разницу в температурах, они не диаметрально противоположны. Такие температуры обуславливают климатические особенности выбранных мест, хоть они и находятся на одной широте.
{"questions":[{"content":"Астрономическая зима наступает[[choice-1]]","widgets":{"choice-1":{"type":"choice","options":["22 декабря","22 ноября","23 сентября","1 декабря"],"explanations":["Это день зимнего солнцестояния. Северное полушарие наиболее отвернуто от Солнца, что приводит к похолоданию.","","",""],"answer":[0]}}}]}
В итоге, мы имеем четыре времени года. Они разделяются днями равноденствия и солнцестояния.
Движение Луны вокруг Земли
Луна является спутником Земли. Из всех небесных тел она находится ближе всего к нашей планете. Земля вращается вокруг собственной оси, Луна вращается вокруг Земли в том же направлении. Вместе они вращаются вокруг Солнца.
Луна движется достаточно быстро. Ее средняя скорость составляет $1,02 \frac{км}{с}$. Поэтому мы можем заметить ее движение в течение одной ночи.
Луна — это не звезда, она не излучает свет самостоятельно. Мы видим ее на ночном небе, потому что ее освещает Солнце. Точнее говоря, мы видим часть ее поверхности — дневную сторону (рисунок 5).
Рисунок 5. Наблюдение дневной стороны Луны с земной поверхности
Если Луна находится в положении, как на рисунке 5, а, то наблюдатель, находящийся в красной точке либо не увидит поверхности Луны, либо увидит лишь малую ее часть. А при другом положении луны (рисунок 5, б) наблюдатель уже видит всю ее дневную сторону.
Луна перемещается по небу с запада на восток. Она двигается быстрее Солнца. В итоге, за месяц мы можем наблюдать смену лунных фаз: новолуние, первая фаза, первая четверть, вторая фаза, полнолуние, третья фаза, последняя четверть, четвертая фаза (рисунок 6).
Рисунок 6. Фазы Луны
В новолуние Луну не получиться разглядеть даже в телескоп. В этом положении она находится в направлении Солнца — повернута к Земле неосвещенным полушарием.
А в полнолуние Луна оказывается в противоположной Солнцу стороне. В этом случае мы будем видеть полностью освещенную сторону Луны.
Путь Луны по небу проходит близко к эклиптике. Поэтому полная луна светит всю ночь. Она поднимается из-за горизонта при заходе Солнца.
Между полнолунием и новолунием мы наблюдаем промежуточные фазы. Ее стороны освещены частично и мы говорим, что Луна либо убывает, либо прибывает.
{"questions":[{"content":"Луну невозможно увидеть на небе в[[choice-1]]","widgets":{"choice-1":{"type":"choice","options":["Новолуние","Полнолуние","Первой четверти","Последней четверти"],"explanations":["","В этой фазе мы видим полную луну.","В этой фазе мы видим половину луны - часть ее освещенной поверхности.","Это фаза обратна первой четверти. Мы будем наблюдать часть освещенной поверхности луны."],"answer":[0]}}}]}
Движение других планет
Солнце, Земля и Луна движутся достаточно сложно. Но движение других планет еще сложнее. Осложняет ситуацию тот факт, что все небесные тела вращаются одновременно и с разной скоростью.
Тем не менее, все планеты Солнечной системы (рисунок 3) вращаются вокруг Солнца в одном направлении.
Рассмотрим это движение на примере Марса (рисунок 7). Он двигается в том же направлении, что Солнце и Луна. Но через некоторое время он замедляется и останавливается. Далее происходит смещение в обратном направлении и очередная остановка. После этого планета снова движется в первоначальном направлении. Если изобразить этот путь графически, то получится петля.
Рисунок 7. Видимое движение Марса в 2003 году
Невооруженным глазом есть возможность увидеть пять планет: Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн.
С вращением небесных тел всегда было связано исчисление времени. За год Земля оборачивается вокруг солнца, а за сутки — делает полный оборот вокруг своей оси. На Марсе сутки почти равны земным (24 часа и 39 минут). Но при этом год проходит за 687 земных суток. Тем временем год на Меркурии занимает 88 земных суток. Только при этом он совершает поворот вокруг своей оси за 59 суток. Итого, на Меркурии одни сутки длятся около ⅔ года.
Выпуск № 15
Здравствуй, мой маленький друг! Меня зовут Астроном Ахмет.
Ты знаешь, кто такие АСТРОНОМЫ? так называют людей, которые изучают ЗВЕЗДЫ и ПЛАНЕТЫ.
Для этого у астрономов есть специальный прибор ТЕЛЕСКОП. Хочешь взглянуть? Ну-ка, ну-ка, что ты видишь? Правильно, это ЛУНА!
Видишь, какая она сегодня большая и круглая! Но так бывает не всегда. Ты, наверное, и сам это не раз замечал, только вот не знал, почему. Хочешь, расскажу? Тогда – слушай.
Луна, как и Земля – это огромный шар. Только Луна поменьше Земли и вращается вокруг нашей планеты. И вместе с Землей Луна движется вокруг Солнца. Луна и Землы всегда вместе, поэтому Луну часто называют СПУТНИКОМ ЗЕМЛИ.
Когда Солнце освещает ту сторону Луны, которая обращена к нашей Земле, мы видим ее целиком. Это называется ПОЛНОЛУНИЕ.
А когда Луна оказывается между Солнцем и Землей, Солнце освещает ту часть Луны, которая нам не видна. В это время ночи темные. Наступает НОВОЛУНИЕ.
Но вскоре луна понемногу перемещается, и начинает светиться ее тоненький кусочек МЕСЯЦ.
Посмотри внимательно, как тебе кажется, на что похож молодой месяц? Может, на дольку апельсина? Или на кусочек сыра?. .
С каждым днем Солнце все больше освещает Луну.
Теперь она выросла наполовину. Хочешь сделать такую луну? Вырежи из бумаги кружок, а потом сложи его пополам. Получилось? Умничка!
Ну, а светлая часть Луны с каждой ночью становится все больше и больше.
Видишь, какая она уже стала – почти совсем круглая! Скоро опять наступит полнолуние, а затем Луна начнет убывать, все больше уходить в тень, пока не исчезнет совсем. И так повторяется каждый месяц.
В давние времена люди не знали, как устроена Луна и думали, что ее проглатывает какое-то чудовище, а потом появляется новая. Но мы-то с тобой знаем, что это не так!
Ну-ка, посмотри на Луну еще раз, повнимательнее. Видишь, на ее поверхности есть светлые и темные пятна? Темные пятна – это огромные ямы. Их называют КРАТЕРЫ. На этой картинке они кажутся совсем маленькими, но на самом деле – это целые овраги, окруженные огромными горами.
Эту фотографию сделали люди, когда много лет назад прилетали на Луну. Только им там не понравилось: на Луне нет ни воздуха, ни цветов, ни деревьев, только песок да камни. И к тому же очень холодно. Человек на луне жить не может
А ну-ка посмотри внимательно.Что это за тоненькая светлая полоска виднеется на небе? Луна? да какая же луна! ведь мы и так на Луне! Ни за что не догадаешься! Это …наша Земля. Ее с луны видно так же, как с земли – Луну.
Вот ты и узнал, как устроена Луна, малыш. Нас с тобой еще ждет множество удивительных открытий. Стоит только посмотреть в мой волшебный ТЕЛЕСКОП.
Если захочешь, выйди ясным зимним вечером на улицу и понаблюдай за Луной. Если ты будешь делать это каждый день, то заметишь, как растет и уменьшается Луна. Может, тебе захочется нарисовать, как это происходит? Тогда обязательно присылай мне свои рисунки. Я буду ждать.
Пока! Твой Астроном Ахмет
Земля Луна и Солнце
Презентации семинара
PowerPoint. Нажмите, чтобы загрузить файл MS Powerpoint (5,2 МБ). Включает видео, встроенные в файл.
HTML . Нажмите, чтобы просмотреть презентацию в формате html. Видео может быть доступно для просмотра в зависимости от браузера и операционной системы.
PDF. Нажмите, чтобы просмотреть или скачать презентацию в формате PDF (1,9 Мбайт). Видео не будет работать в этой версии
Онлайн-лекция Нажмите здесь , чтобы просмотреть потоковую лекцию, посвященную вращению и обращению Луны, фазам Луны и затмениям. (~12 минут)
Занятия в классе
Фазы Луны. Это задание для учащихся демонстрирует фазы Луны, наблюдаемые с Земли с использованием масок. Документ Word в формате PDF
Предсказание фаз Луны. В этом упражнении учащиеся изучают даты различных фаз Луны и определяют количество дней между каждой фазой (используя календарь). По этим данным учащиеся предсказывают дату следующего Полнолуния.
- Лист данных учащегося. Документ Word в формате PDF
- Ключ учителя. Документ Word
Демонстрация вращения и вращения Луны. Это задание для учащихся демонстрирует, как Луна вращается вокруг своей оси с той же скоростью, что и вокруг Земли. PDF Word Document
Масштабная модель системы Земля-Луна. Использование спортивных мячей. В этом упражнении учащиеся разрабатывают масштабную модель системы Земля-Луна, а затем оценивают и пересматривают свои модели. Это упражнение было разработано группой учителей естествознания 8 класса из Сан-Лоренцо США.
- Руководство для учителя. Документ Word в формате PDF
- Рабочий лист для учащихся.
Документ Word в формате PDF
- Формирующее оценивание. Документ Word в формате PDF
Палочная модель системы Земля-Луна. Это простое устройство иллюстрирует масштаб (расстояние и относительные размеры) системы Земля-Луна. Модель также может быть использована для демонстрации лунных и солнечных затмений и фаз Луны. PDF-документ Word
Это всего лишь бумажная луна. Относительное движение Земли-Луны-Солнца сложное. В этом упражнении учащиеся составляют простую орбиту, иллюстрирующую движение Земли вокруг Солнца и Луны вокруг Земли. Оррери — это механическое устройство, которое моделирует движение планет и лун в нашей Солнечной системе.
- Инструкция для учащихся Документ PDF Word
- Шаблон Orrery (лучше всего печатать на карточках) PDF
Тени и вращение Земли. В этом упражнении учащиеся собирают данные о тенях (длина и направление) на открытом воздухе в течение дня, когда Солнце движется по небу. Затем учащиеся анализируют собранные данные и делают прогнозы. Во второй части учащиеся создают настольную модель эксперимента на открытом воздухе в классе, используя фонарик в качестве Солнца, чтобы лучше понять собранные ими данные.
- Руководство для учителей. Документ Word в формате PDF
- Рабочий лист для учащихся. Документ Word в формате PDF
Моделирование осевого наклона и естественного освещения. В этом простом задании, разработанном для 5 класса, исследуется продолжительность светового дня в течение дня в разное время года. PDF
Изменяется ли количество солнечного света в течение года? В этом упражнении, предназначенном для 5-го класса, учащиеся рассматривают и строят график количества дневного света в течение дня в зависимости от времени года и местоположения на Земле (широты). PDF
Интернет-видео и медиа-ресурсы
Программа НАСА по лунным и метеоритным дискам. У НАСА есть образцы лунных пород и метеоритов, которые можно взять напрокат для учителей K-12. Нажмите на ссылку, чтобы узнать больше об этой программе.
Изучение Луны Руководство для преподавателей. Это интерактивное руководство НАСА содержит задания для 4–12 классов о Луне с акцентом на изучение Луны.
Если бы Луна была всего одним пикселем. Этот интерактивный веб-сайт представляет точную модель Солнечной системы в масштабе, в котором Луна представлена одним пикселем на экране вашего компьютера.
Лунационное видео. В этом замедленном видео на YouTube показаны фазы Луны от новолуния до полнолуния, а затем обратно до новолуния. Лунация – это период времени от одного новолуния до следующего новолуния. В этом видео одна и та же сторона Луны всегда обращена к Земле, но разные ее части освещены Солнцем, демонстрируя, что период вращения совпадает с периодом обращения Луны.
Эволюция Луны В этом видео рассказывается о происхождении Луны и о том, как ее поверхность изменилась в результате ударов. NASA/GSFC
Основы лунного затмения В этом видеоролике рассматривается возникновение лунных затмений, когда Луна уходит в тень Земли. NASA/GSFC
Частная вселенная Этот знаменательный документальный фильм исследует, насколько глубоко наши студенты придерживаются научных заблуждений. Это 20 минут и стоит потраченного времени. Найдите ссылку VoD (видео по запросу), чтобы просмотреть фильм.
Преподавание Солнечной системы на основе опроса В этом видео показано, как учитель использует методы опроса, чтобы рассказать о масштабах Солнечной системы в классе средней школы.
Какашки на Луне? В этом коротком видео рассказывается о том, как космонавты. . гм. . облегчить себя. Это хорошая дискуссия с инженерными приложениями к повседневным проблемам. Минутная физика.
Как далеко Луна? В этом коротком видео обсуждается относительный масштаб Земли и Луны, а также проблема со многими диаграммами, выполненными не в масштабе, которые могут ввести в заблуждение наших учащихся. Веритазиум.
Полезные веб-сайты
НАСА (основной веб-сайт) www.nasa.gov Это основная точка доступа к обширным веб-ресурсам НАСА. Вы можете войти в различные области, такие как веб-сайты миссий НАСА, включая данные и новости, образовательные ресурсы и коллекции изображений / мультимедиа.
Миссии НАСА www.nasa.gov/missions/index.html На этой странице перечислены прошлые, текущие и будущие миссии НАСА, и она является отличной отправной точкой для изучения широкого спектра миссий и исследований НАСА.
База данных образовательных ресурсов НАСА search.nasa.gov/search/edFilterSearch.jsp?empty=true Этот веб-сайт НАСА представляет собой доступную для поиска базу данных по разработанным НАСА образовательным ресурсам, мероприятиям, планам уроков и веб-квестам.
NASA Science nasascience.nasa.gov Это веб-сайт Управления научной миссии НАСА. Он включает информацию о миссии, данные и ресурсы для текущих миссий в следующих областях: Земля, гелиофизика, планеты и астрофизика.
Кинестетическая астрономия www.spacescience.org/education/extra/kinesthetic_astronomy/#dl
Основные дисциплинарные идеи NGSS
1 класс
ESS1.A: Вселенная и ее звезды Можно наблюдать, описывать и предсказывать закономерности движения солнца, луны и звезд на небе.
ESS1.B: Земля и Солнечная система Сезонные модели восхода и захода солнца можно наблюдать, описывать и предсказывать.
5 класс
ESS1.A: Вселенная и ее звезды Солнце — это звезда, которая кажется больше и ярче других звезд, потому что находится ближе. Звезды сильно различаются по расстоянию от Земли.
ESS1.B: Земля и Солнечная система Орбиты Земли вокруг Солнца и Луны вокруг Земли вместе с вращением Земли вокруг оси между ее Северным и Южным полюсами вызывают наблюдаемые закономерности. К ним относятся день и ночь; ежедневные изменения длины и направления теней; и разное положение солнца, луны и звезд в разное время дня, месяца и года.
Средняя школа
ESS1.A: Модели видимого движения солнца, луны и звезд на небе можно наблюдать, описывать, предсказывать и объяснять с помощью моделей. Земля и ее Солнечная система являются частью галактики Млечный Путь, которая является одной из многих галактик во Вселенной.
ESS1.B: Солнечная система состоит из Солнца и набора объектов, включая планеты, их луны и астероиды, которые удерживаются на орбите вокруг Солнца за счет его гравитационного притяжения. Эта модель Солнечной системы может объяснить затмения Солнца и Луны. Ось вращения Земли фиксируется в краткосрочном направлении, но наклонена относительно ее орбиты вокруг Солнца. Времена года являются результатом этого наклона и вызваны разной интенсивностью солнечного света в разных областях Земли в течение года. Солнечная система, по-видимому, образовалась из диска пыли и газа, стянутых вместе под действием силы тяжести.
Старшая школа
ESS1.A: Вселенная и ее звезды Звезда, называемая солнцем, меняется и сгорит в течение примерно 10 миллиардов лет. Изучение спектров света и яркости звезд используется для определения элементов состава звезд, их движения и расстояния до Земли. Теория Большого взрыва подтверждается наблюдениями далеких галактик, удаляющихся от нашей, измеренным составом звезд и незвездных газов, а также картами спектров первичного излучения (космического микроволнового фона), которое до сих пор заполняет Вселенную. Помимо водорода и гелия, образовавшихся во время Большого взрыва, ядерный синтез внутри звезд производит все атомные ядра легче, чем железо, и в процессе высвобождается электромагнитная энергия. Более тяжелые элементы образуются, когда некоторые массивные звезды достигают стадии сверхновой и взрываются.
ESS1.B: Земля и Солнечная система Законы Кеплера описывают общие черты движения объектов, находящихся на орбите, включая их эллиптические траектории вокруг Солнца. Орбиты могут измениться из-за гравитационных эффектов или столкновений с другими объектами в Солнечной системе.
Распространенные научные заблуждения
Фазы Луны определяются тенью от Земли.
В разных странах в один и тот же день наблюдаются разные фазы Луны.
Луна совершает оборот вокруг Земли за один день.
Луна излучает свет так же, как и Солнце.
Каждый месяц где-то на Земле происходят лунные и солнечные затмения.
☺ Нравится эта страница? Хотите что-то другое? Расскажите мне, что вы думаете [email protected]
Понимание затмений, масштабная модель Земля-Солнце-Луна
Солнечные затмения происходят, когда Луна находится прямо между Землей и Солнцем. Луна проходит между Солнцем и Землей каждый месяц, так почему же мы не наблюдаем солнечное затмение каждые тридцать дней или около того? Старший научный сотрудник Exploratorium Пол Доэрти объясняет, почему масштабы Земли, Солнца и Луны и расстояния между ними делают затмения менее частыми, чем можно было бы ожидать, и почему даже точную модель Земли, Солнца и Луны создать сложно. по!
Итоги Totality за 2016 г.
Наслаждайтесь яркими моментами полного солнечного затмения 2016 года в Микронезии. В тотальности солнце полностью скрыто луной, и открывается вся слава солнечной короны. на испанском языке
Полное солнечное затмение 2016 | Прямая трансляция из Микронезии
Полное солнечное затмение в марте 2016 года мало кто видел своими глазами, но вы можете пережить его в этой часовой программе.
Полное солнечное затмение, март 2016 г., Микронезия
30-минутная программа с изображениями полного затмения 2016 года в Микронезии с интерпретацией данных для астронома-дель-Exploratorium.
Полное солнечное затмение 2016 | Вид в телескоп из Микронезии
Эксплораториум снял полное солнечное затмение в марте 2016 года на острове Волеаи, Микронезия. Теперь вы можете увидеть его, где бы вы ни находились: смотрите затмение в телескоп здесь.
Полное солнечное затмение 2016 | Телескоп Sonification
Для солнечного затмения 2016 года композитор Уэйн Грим создал живую музыкальную композицию на основе данных, полученных во время затмения. Прислушайтесь к формальным элементам, вдохновленным периодами вращения Земли, Луны и Солнца.
Полное солнечное затмение — отрывок из сонификации, 2016 г.
Во время солнечного затмения 2016 года Исследователи посетили остров Волеаи в Микронезии и навели несколько телескопов на Солнце. Композитор Уэйн Грим создал живую музыкальную композицию на основе данных с телескопов.
Краткий обзор | полное солнечное затмение 2017 | Прямой эфир из США
21 августа 2017 года над Северной Америкой произойдет полное солнечное затмение, которое будет видно тонкой полосой, протянувшейся от Орегона до Южной Каролины. Где бы вы ни находились, вы можете смотреть прямую трансляцию Exploratorium.
Что такое полное солнечное затмение?
Присоединяйтесь к астроному Exploratorium Изабель Хокинс и преподавателю Exploratorium Лилиане Бланко, которые объясняют небесную механику полного солнечного затмения. С помощью демонстраций они показывают, как Луна, Солнце и Земля выравниваются, создавая космическое совпадение, которое мы видим как полное солнечное затмение. на испанском языке
Что такое солнечное затмение?
Únete ла астронома дель Exploratorium Изабель Хокинс quien junto а-ля educadora дель Exploratorium Лилиана Бланко explican лос movimientos де лос astros durante ип полное затмение де sol. A través de demostraciones, ellas muestran cómo la luna, el sol y la Tierra se alinean para crear la cosmica cosmica que llamamos un eclipse total de sol.
Почему у нас нет затмений каждый месяц?
Полные солнечные затмения происходят, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, но Земля не испытывает полных солнечных затмений каждый месяц. Старший научный сотрудник Exploratorium Пол Доэрти объясняет, почему нет.
Понимание затмений, модель в масштабе Земля-Солнце-Луна
Почему мы не видим солнечное затмение каждый месяц? Старший научный сотрудник Exploratorium Пол Доэрти объясняет, почему затмения и даже точные модели Земли, Солнца и Луны так редки.
Безопасность глаз во время солнечного затмения
Никогда не бывает безопасно смотреть прямо на солнце. . . а почему бы и нет? Доктор Пол Доэрти демонстрирует, что происходит, когда линзы в ваших глазах фокусируют солнечный свет на сетчатке.
Магнитосфера
Физик Exploratorium Пол Доэрти освещает тайны магнитосферы Земли и связанной с ней космической погоды и описывает недавно запущенную миссию НАСА «Магнитосферный мультимасштаб» для изучения этого региона.
Как собрать Sun Viewer
Проверьте это D.I.Y. видео о том, как сделать свой собственный солнцезащитный козырек из предметов, которые могут лежать у вас дома.
Концепция Эйнштейна, изгибающая свет
Эйнштейн предсказал, что свет должен искривляться под действием гравитации. В этом видео объясняется концепция Эйнштейна по преломлению света с помощью всего лишь бокала для вина и светодиодной лампы.
Методы безопасного наблюдения за затмением
Есть много способов безопасно насладиться частичным или полным солнечным затмением, используя предметы, которые есть в вашем доме. Доктор Пол Доэрти покажет вам несколько самых простых способов безопасного наблюдения за Солнцем.
Практические методы безопасного наблюдения за затмением
НИКОГДА не безопасно смотреть прямо на солнце, но вы все равно можете видеть, что там происходит — вы можете создавать изображения солнца, используя только лист бумаги и свои собственные руки.
Почему Волей? | Экспедиция «Полное солнечное затмение»
Exploratorium отправил съемочную группу в Волеай, Микронезия, для прямой трансляции солнечного затмения. Чтобы найти место для съемок, исполнительный продюсер Робин Хигдон посмотрела на траекторию полного затмения и нашла идеальное место.
Прибытие в Волей
Почувствуйте волнение, когда съемочная группа Exploratorium/НАСА прибывает на атолл Волеаи, чтобы снять полное солнечное затмение 2016 года. После пятидневного путешествия на самолете и лодке наша команда наконец достигает места назначения.
Настройка в раю
После того, как команда Exploratorium прибыла на Волеай, чтобы снимать полное солнечное затмение 2016 года, первым делом нужно было найти идеальное место для установки телескопов и оборудования.