🗊Презентация Солнце и Солнечная система

Категория: Астрономия
Нажмите для полного просмотра!
Солнце и Солнечная система, слайд №1Солнце и Солнечная система, слайд №2Солнце и Солнечная система, слайд №3Солнце и Солнечная система, слайд №4Солнце и Солнечная система, слайд №5Солнце и Солнечная система, слайд №6Солнце и Солнечная система, слайд №7Солнце и Солнечная система, слайд №8Солнце и Солнечная система, слайд №9Солнце и Солнечная система, слайд №10Солнце и Солнечная система, слайд №11Солнце и Солнечная система, слайд №12Солнце и Солнечная система, слайд №13Солнце и Солнечная система, слайд №14Солнце и Солнечная система, слайд №15Солнце и Солнечная система, слайд №16Солнце и Солнечная система, слайд №17Солнце и Солнечная система, слайд №18Солнце и Солнечная система, слайд №19Солнце и Солнечная система, слайд №20Солнце и Солнечная система, слайд №21Солнце и Солнечная система, слайд №22Солнце и Солнечная система, слайд №23Солнце и Солнечная система, слайд №24Солнце и Солнечная система, слайд №25Солнце и Солнечная система, слайд №26Солнце и Солнечная система, слайд №27Солнце и Солнечная система, слайд №28Солнце и Солнечная система, слайд №29Солнце и Солнечная система, слайд №30Солнце и Солнечная система, слайд №31Солнце и Солнечная система, слайд №32Солнце и Солнечная система, слайд №33Солнце и Солнечная система, слайд №34Солнце и Солнечная система, слайд №35Солнце и Солнечная система, слайд №36Солнце и Солнечная система, слайд №37Солнце и Солнечная система, слайд №38Солнце и Солнечная система, слайд №39Солнце и Солнечная система, слайд №40Солнце и Солнечная система, слайд №41Солнце и Солнечная система, слайд №42Солнце и Солнечная система, слайд №43Солнце и Солнечная система, слайд №44Солнце и Солнечная система, слайд №45Солнце и Солнечная система, слайд №46Солнце и Солнечная система, слайд №47Солнце и Солнечная система, слайд №48Солнце и Солнечная система, слайд №49Солнце и Солнечная система, слайд №50Солнце и Солнечная система, слайд №51Солнце и Солнечная система, слайд №52Солнце и Солнечная система, слайд №53Солнце и Солнечная система, слайд №54

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Солнце и Солнечная система. Доклад-сообщение содержит 54 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Солнце и солнечная система
Выполнила: Гордиенко Валерия
Группа 411-ПСо
Описание слайда:
Солнце и солнечная система Выполнила: Гордиенко Валерия Группа 411-ПСо

Слайд 2


Солнце и Солнечная система, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3





Гипотеза Канта-Лапласа
Первая серьезная попытка создать картину происхождения Солнечной системы с научной точки зрения.
Описание слайда:
Гипотеза Канта-Лапласа Первая серьезная попытка создать картину происхождения Солнечной системы с научной точки зрения.

Слайд 4





Пьер Лаплас                       Иммануил Кант
Французский математик
Описание слайда:
Пьер Лаплас Иммануил Кант Французский математик

Слайд 5





Прародительница Солнечной системы-раскаленная газово-пылевая туманность,медленно вращавшаяся вокруг плотного ядра в центре
Описание слайда:
Прародительница Солнечной системы-раскаленная газово-пылевая туманность,медленно вращавшаяся вокруг плотного ядра в центре

Слайд 6





Гипотеза О.Ю.Шмидта
Солнце,путешествуя по Галактике,проходило сквозь газопылевое облако и увлекало часть его за собой.Впоследствии твердые частицы облака подверглись слипанию и превратились в планеты, изначально холодные
Описание слайда:
Гипотеза О.Ю.Шмидта Солнце,путешествуя по Галактике,проходило сквозь газопылевое облако и увлекало часть его за собой.Впоследствии твердые частицы облака подверглись слипанию и превратились в планеты, изначально холодные

Слайд 7





Гипотеза Ж.Бюффона
Когда-то в окрестностях Солнца пронеслась другая звезда. Ее притяжение вызвало на Солнце огромную приливную волну, вытянувшуюся в пространстве на сотни миллионов километров. Оторвавшись, эта волна стала закручиваться вокруг Солнца и распадаться на сгустки, каждый из которых сформировал свою планету.
Описание слайда:
Гипотеза Ж.Бюффона Когда-то в окрестностях Солнца пронеслась другая звезда. Ее притяжение вызвало на Солнце огромную приливную волну, вытянувшуюся в пространстве на сотни миллионов километров. Оторвавшись, эта волна стала закручиваться вокруг Солнца и распадаться на сгустки, каждый из которых сформировал свою планету.

Слайд 8





Гипотеза Ф.Хойла
Описание слайда:
Гипотеза Ф.Хойла

Слайд 9





Общие характеристики планет и тел солнечной системы.
Возраст солнечной системы - около 5 млрд.лет.
Расположена вблизи плоскости галактики на расстоянии около 26 тыс. световых лет(около 250 тыс. млрд. км) от галактического центра и вращается вокруг него с линейной скоростью около 220 км/с.
Описание слайда:
Общие характеристики планет и тел солнечной системы. Возраст солнечной системы - около 5 млрд.лет. Расположена вблизи плоскости галактики на расстоянии около 26 тыс. световых лет(около 250 тыс. млрд. км) от галактического центра и вращается вокруг него с линейной скоростью около 220 км/с.

Слайд 10





Млечный путь
Описание слайда:
Млечный путь

Слайд 11





Объекты солнечной системы
Описание слайда:
Объекты солнечной системы

Слайд 12





Солнце - центральное тело Солнечной системы представляет собой очень горячий плазменный шар. Солнце - ближайшая к Земле звезда. Свет от него доходит до нас за 8,3 минуты. Солнце решающим образом повлияло на образование всех тел Солнечной системы и создало те условия, которые привели к возникновению и развитию жизни на земле. Ещё задолго до наступления научно-технической революции люди наблюдали Солнце. Они знали его животворную силу, почитали и поклонялись ему как богу. Кроме того, люди использовали его для исчисления времени.
Солнце - центральное тело Солнечной системы представляет собой очень горячий плазменный шар. Солнце - ближайшая к Земле звезда. Свет от него доходит до нас за 8,3 минуты. Солнце решающим образом повлияло на образование всех тел Солнечной системы и создало те условия, которые привели к возникновению и развитию жизни на земле. Ещё задолго до наступления научно-технической революции люди наблюдали Солнце. Они знали его животворную силу, почитали и поклонялись ему как богу. Кроме того, люди использовали его для исчисления времени.
Описание слайда:
Солнце - центральное тело Солнечной системы представляет собой очень горячий плазменный шар. Солнце - ближайшая к Земле звезда. Свет от него доходит до нас за 8,3 минуты. Солнце решающим образом повлияло на образование всех тел Солнечной системы и создало те условия, которые привели к возникновению и развитию жизни на земле. Ещё задолго до наступления научно-технической революции люди наблюдали Солнце. Они знали его животворную силу, почитали и поклонялись ему как богу. Кроме того, люди использовали его для исчисления времени. Солнце - центральное тело Солнечной системы представляет собой очень горячий плазменный шар. Солнце - ближайшая к Земле звезда. Свет от него доходит до нас за 8,3 минуты. Солнце решающим образом повлияло на образование всех тел Солнечной системы и создало те условия, которые привели к возникновению и развитию жизни на земле. Ещё задолго до наступления научно-технической революции люди наблюдали Солнце. Они знали его животворную силу, почитали и поклонялись ему как богу. Кроме того, люди использовали его для исчисления времени.

Слайд 13





Текущий возраст Солнца (точнее время его существования на главной последовательности), оценённый с помощью компьютерных моделей звёздной эволюции, равен приблизительно 4,57 млрд лет. Температура поверхности солнца составляет 5 505°C.
Текущий возраст Солнца (точнее время его существования на главной последовательности), оценённый с помощью компьютерных моделей звёздной эволюции, равен приблизительно 4,57 млрд лет. Температура поверхности солнца составляет 5 505°C.
Описание слайда:
Текущий возраст Солнца (точнее время его существования на главной последовательности), оценённый с помощью компьютерных моделей звёздной эволюции, равен приблизительно 4,57 млрд лет. Температура поверхности солнца составляет 5 505°C. Текущий возраст Солнца (точнее время его существования на главной последовательности), оценённый с помощью компьютерных моделей звёздной эволюции, равен приблизительно 4,57 млрд лет. Температура поверхности солнца составляет 5 505°C.

Слайд 14





Хромосфера — внешняя оболочка Солнца толщиной около 10 000км, окружающая фотосферу. Происхождение названия этой части солнечной атмосферы связано с её красноватым цветом.
Хромосфера — внешняя оболочка Солнца толщиной около 10 000км, окружающая фотосферу. Происхождение названия этой части солнечной атмосферы связано с её красноватым цветом.
Температура хромосферы увеличивается с высотой от 4000 до 15 000 градусов Цекльсия. Плотность хромосферы невелика, поэтому яркость её недостаточна, чтобы наблюдать её в обычных условиях. Но при полном солнечном затмении, когда Луна закрывает яркую фотосферу, расположенная над ней хромосфера становится видимой и светится красным цветом. Её можно также наблюдать в любое время с помощью специальных узкополосных оптических фильтров.
Описание слайда:
Хромосфера — внешняя оболочка Солнца толщиной около 10 000км, окружающая фотосферу. Происхождение названия этой части солнечной атмосферы связано с её красноватым цветом. Хромосфера — внешняя оболочка Солнца толщиной около 10 000км, окружающая фотосферу. Происхождение названия этой части солнечной атмосферы связано с её красноватым цветом. Температура хромосферы увеличивается с высотой от 4000 до 15 000 градусов Цекльсия. Плотность хромосферы невелика, поэтому яркость её недостаточна, чтобы наблюдать её в обычных условиях. Но при полном солнечном затмении, когда Луна закрывает яркую фотосферу, расположенная над ней хромосфера становится видимой и светится красным цветом. Её можно также наблюдать в любое время с помощью специальных узкополосных оптических фильтров.

Слайд 15





При помощи даже маленького любительского телескопа можно получить увеличенное изображение солнечного диска. 
При помощи даже маленького любительского телескопа можно получить увеличенное изображение солнечного диска. 
Прежде всего мы видим резкость солнечного края. Солнце – газовый шар, не имеющий чёткой границы, плотность его убывает постепенно. Его очертание мы видим из-за того, что практически всё видимое излучение Солнца исходит из очень тонкого слоя – фотосферы. Именно этот тонкий светящийся слой и создаёт у наблюдателя иллюзию того, что Солнце имеет поверхность
Описание слайда:
При помощи даже маленького любительского телескопа можно получить увеличенное изображение солнечного диска. При помощи даже маленького любительского телескопа можно получить увеличенное изображение солнечного диска. Прежде всего мы видим резкость солнечного края. Солнце – газовый шар, не имеющий чёткой границы, плотность его убывает постепенно. Его очертание мы видим из-за того, что практически всё видимое излучение Солнца исходит из очень тонкого слоя – фотосферы. Именно этот тонкий светящийся слой и создаёт у наблюдателя иллюзию того, что Солнце имеет поверхность

Слайд 16





На первый взгляд диск Солнца кажется однородным. Однако, если приглядеться, на нём обнаруживается много крупных и мелких деталей. Даже при не очень хорошем качестве изображения видно, что вся фотосфера состоит из светлых зёрнышек (называемых гранулами) и тёмных промежутков между ними. Размеры гранул невелики по солнечным масштабам – до 1000-2000 км. в поперечнике; межгранульные дорожки более узкие, примерно 300-600 км. в ширину. Картина грануляции не является застывшей: одни гранулы исчезают, другие появляются. Каждая из них живёт не более 10 мин. Грануляция создаёт общий фон, на котором можно наблюдать гораздо более контрастные и крупные объекты – солнечные пятна и факелы.
На первый взгляд диск Солнца кажется однородным. Однако, если приглядеться, на нём обнаруживается много крупных и мелких деталей. Даже при не очень хорошем качестве изображения видно, что вся фотосфера состоит из светлых зёрнышек (называемых гранулами) и тёмных промежутков между ними. Размеры гранул невелики по солнечным масштабам – до 1000-2000 км. в поперечнике; межгранульные дорожки более узкие, примерно 300-600 км. в ширину. Картина грануляции не является застывшей: одни гранулы исчезают, другие появляются. Каждая из них живёт не более 10 мин. Грануляция создаёт общий фон, на котором можно наблюдать гораздо более контрастные и крупные объекты – солнечные пятна и факелы.
Описание слайда:
На первый взгляд диск Солнца кажется однородным. Однако, если приглядеться, на нём обнаруживается много крупных и мелких деталей. Даже при не очень хорошем качестве изображения видно, что вся фотосфера состоит из светлых зёрнышек (называемых гранулами) и тёмных промежутков между ними. Размеры гранул невелики по солнечным масштабам – до 1000-2000 км. в поперечнике; межгранульные дорожки более узкие, примерно 300-600 км. в ширину. Картина грануляции не является застывшей: одни гранулы исчезают, другие появляются. Каждая из них живёт не более 10 мин. Грануляция создаёт общий фон, на котором можно наблюдать гораздо более контрастные и крупные объекты – солнечные пятна и факелы. На первый взгляд диск Солнца кажется однородным. Однако, если приглядеться, на нём обнаруживается много крупных и мелких деталей. Даже при не очень хорошем качестве изображения видно, что вся фотосфера состоит из светлых зёрнышек (называемых гранулами) и тёмных промежутков между ними. Размеры гранул невелики по солнечным масштабам – до 1000-2000 км. в поперечнике; межгранульные дорожки более узкие, примерно 300-600 км. в ширину. Картина грануляции не является застывшей: одни гранулы исчезают, другие появляются. Каждая из них живёт не более 10 мин. Грануляция создаёт общий фон, на котором можно наблюдать гораздо более контрастные и крупные объекты – солнечные пятна и факелы.

Слайд 17





Солнечные пятна – это тёмные образования на диске Солнца. По величине пятна бывают очень разными – от малых, диаметром примерно 1000-2000 км., до гигантских, значительно превосходящих размеры нашей планеты. Установлено, что пятна – это места выхода в солнечную атмосферу сильных магнитных полей. Магнитные поля уменьшают поток энергии, идущий от недр светила к фотосфере, поэтому в месте их выхода на поверхность температура падает. Пятна холоднее окружающего их вещества примерно на 1500 К, а следовательно, и менее ярки.
Солнечные пятна – это тёмные образования на диске Солнца. По величине пятна бывают очень разными – от малых, диаметром примерно 1000-2000 км., до гигантских, значительно превосходящих размеры нашей планеты. Установлено, что пятна – это места выхода в солнечную атмосферу сильных магнитных полей. Магнитные поля уменьшают поток энергии, идущий от недр светила к фотосфере, поэтому в месте их выхода на поверхность температура падает. Пятна холоднее окружающего их вещества примерно на 1500 К, а следовательно, и менее ярки.
Описание слайда:
Солнечные пятна – это тёмные образования на диске Солнца. По величине пятна бывают очень разными – от малых, диаметром примерно 1000-2000 км., до гигантских, значительно превосходящих размеры нашей планеты. Установлено, что пятна – это места выхода в солнечную атмосферу сильных магнитных полей. Магнитные поля уменьшают поток энергии, идущий от недр светила к фотосфере, поэтому в месте их выхода на поверхность температура падает. Пятна холоднее окружающего их вещества примерно на 1500 К, а следовательно, и менее ярки. Солнечные пятна – это тёмные образования на диске Солнца. По величине пятна бывают очень разными – от малых, диаметром примерно 1000-2000 км., до гигантских, значительно превосходящих размеры нашей планеты. Установлено, что пятна – это места выхода в солнечную атмосферу сильных магнитных полей. Магнитные поля уменьшают поток энергии, идущий от недр светила к фотосфере, поэтому в месте их выхода на поверхность температура падает. Пятна холоднее окружающего их вещества примерно на 1500 К, а следовательно, и менее ярки.

Слайд 18





Практически все пятна окружены яркими полями, которые называют факелами. Факелы горячее окружающей атмосферы на 2000 К и имеют сложную ячеистую структуру. Величина каждой ячейки -около 30 тыс. км. Факелы живут ещё дольше, чем пятна, иногда 3-4 месяца. По-видимому, факелы тоже являются местами выхода магнитных полей в наружные слои Солнца, но эти поля слабее, чем в пятнах
Практически все пятна окружены яркими полями, которые называют факелами. Факелы горячее окружающей атмосферы на 2000 К и имеют сложную ячеистую структуру. Величина каждой ячейки -около 30 тыс. км. Факелы живут ещё дольше, чем пятна, иногда 3-4 месяца. По-видимому, факелы тоже являются местами выхода магнитных полей в наружные слои Солнца, но эти поля слабее, чем в пятнах
Описание слайда:
Практически все пятна окружены яркими полями, которые называют факелами. Факелы горячее окружающей атмосферы на 2000 К и имеют сложную ячеистую структуру. Величина каждой ячейки -около 30 тыс. км. Факелы живут ещё дольше, чем пятна, иногда 3-4 месяца. По-видимому, факелы тоже являются местами выхода магнитных полей в наружные слои Солнца, но эти поля слабее, чем в пятнах Практически все пятна окружены яркими полями, которые называют факелами. Факелы горячее окружающей атмосферы на 2000 К и имеют сложную ячеистую структуру. Величина каждой ячейки -около 30 тыс. км. Факелы живут ещё дольше, чем пятна, иногда 3-4 месяца. По-видимому, факелы тоже являются местами выхода магнитных полей в наружные слои Солнца, но эти поля слабее, чем в пятнах

Слайд 19





Корона — последняя внешняя оболочка Солнца. Несмотря на её очень высокую температуру, от 600 000 до 5 000 000 градусов, она видна невооружённым глазом только во время полного солнечного затмения, так как плотность вещества в короне мала, а потому невелика и её яркость. Необычайно интенсивный нагрев этого слоя вызван, по-видимому, магнитным эффектом и воздействием ударных. Форма короны меняется в зависимости от фазы цикла солнечной активности: в периоды максимальной активности она имеет округлую форму, а в минимуме — вытянута вдоль солнечного экватора.
Корона — последняя внешняя оболочка Солнца. Несмотря на её очень высокую температуру, от 600 000 до 5 000 000 градусов, она видна невооружённым глазом только во время полного солнечного затмения, так как плотность вещества в короне мала, а потому невелика и её яркость. Необычайно интенсивный нагрев этого слоя вызван, по-видимому, магнитным эффектом и воздействием ударных. Форма короны меняется в зависимости от фазы цикла солнечной активности: в периоды максимальной активности она имеет округлую форму, а в минимуме — вытянута вдоль солнечного экватора.
Описание слайда:
Корона — последняя внешняя оболочка Солнца. Несмотря на её очень высокую температуру, от 600 000 до 5 000 000 градусов, она видна невооружённым глазом только во время полного солнечного затмения, так как плотность вещества в короне мала, а потому невелика и её яркость. Необычайно интенсивный нагрев этого слоя вызван, по-видимому, магнитным эффектом и воздействием ударных. Форма короны меняется в зависимости от фазы цикла солнечной активности: в периоды максимальной активности она имеет округлую форму, а в минимуме — вытянута вдоль солнечного экватора. Корона — последняя внешняя оболочка Солнца. Несмотря на её очень высокую температуру, от 600 000 до 5 000 000 градусов, она видна невооружённым глазом только во время полного солнечного затмения, так как плотность вещества в короне мала, а потому невелика и её яркость. Необычайно интенсивный нагрев этого слоя вызван, по-видимому, магнитным эффектом и воздействием ударных. Форма короны меняется в зависимости от фазы цикла солнечной активности: в периоды максимальной активности она имеет округлую форму, а в минимуме — вытянута вдоль солнечного экватора.

Слайд 20





Солнце все время выбрасывает во все стороны потоки невидимых частиц – так называемый солнечный ветер. Он постоянно «дует» и в сторону Земли. Но мы не ощущаем этого, потому что магнитное поле Земли отклоняет солнечный ветер и поглощает его энергию. Когда потоки невидимых частиц проносятся вблизи Северного и Южного полюсов Земли, они вызывают игру света в ночном небе – полярное сияние.
Солнце все время выбрасывает во все стороны потоки невидимых частиц – так называемый солнечный ветер. Он постоянно «дует» и в сторону Земли. Но мы не ощущаем этого, потому что магнитное поле Земли отклоняет солнечный ветер и поглощает его энергию. Когда потоки невидимых частиц проносятся вблизи Северного и Южного полюсов Земли, они вызывают игру света в ночном небе – полярное сияние.
Описание слайда:
Солнце все время выбрасывает во все стороны потоки невидимых частиц – так называемый солнечный ветер. Он постоянно «дует» и в сторону Земли. Но мы не ощущаем этого, потому что магнитное поле Земли отклоняет солнечный ветер и поглощает его энергию. Когда потоки невидимых частиц проносятся вблизи Северного и Южного полюсов Земли, они вызывают игру света в ночном небе – полярное сияние. Солнце все время выбрасывает во все стороны потоки невидимых частиц – так называемый солнечный ветер. Он постоянно «дует» и в сторону Земли. Но мы не ощущаем этого, потому что магнитное поле Земли отклоняет солнечный ветер и поглощает его энергию. Когда потоки невидимых частиц проносятся вблизи Северного и Южного полюсов Земли, они вызывают игру света в ночном небе – полярное сияние.

Слайд 21





Солнечные лучи идут к нам от очень горячей фотосферы и проходят через газы солнечной атмосферы, из которых каждый химический элемент поглощает определенные лучи. Поэтому спектр солнечных лучей и получается в виде цветной полосы с отдельными темными линиями. По этим линиям и определяют состав солнечной атмосферы.
Солнечные лучи идут к нам от очень горячей фотосферы и проходят через газы солнечной атмосферы, из которых каждый химический элемент поглощает определенные лучи. Поэтому спектр солнечных лучей и получается в виде цветной полосы с отдельными темными линиями. По этим линиям и определяют состав солнечной атмосферы.
Описание слайда:
Солнечные лучи идут к нам от очень горячей фотосферы и проходят через газы солнечной атмосферы, из которых каждый химический элемент поглощает определенные лучи. Поэтому спектр солнечных лучей и получается в виде цветной полосы с отдельными темными линиями. По этим линиям и определяют состав солнечной атмосферы. Солнечные лучи идут к нам от очень горячей фотосферы и проходят через газы солнечной атмосферы, из которых каждый химический элемент поглощает определенные лучи. Поэтому спектр солнечных лучей и получается в виде цветной полосы с отдельными темными линиями. По этим линиям и определяют состав солнечной атмосферы.

Слайд 22





Теоретические проблемы термоядерного синтеза на Солнце

Ядерные реакции, происходящие в ядре Солнца, приводят к образованию большого количества электронных нейтрино. При этом измерения потока нейтрино на Земле, которые постоянно производятся с конца 1960-х годов, показали, что количество регистрируемых там солнечных электронных нейтрино приблизительно в два-три раза меньше, чем предсказывает стандартная солнечная модель, описывающая процессы в Солнце.
Описание слайда:
Теоретические проблемы термоядерного синтеза на Солнце Ядерные реакции, происходящие в ядре Солнца, приводят к образованию большого количества электронных нейтрино. При этом измерения потока нейтрино на Земле, которые постоянно производятся с конца 1960-х годов, показали, что количество регистрируемых там солнечных электронных нейтрино приблизительно в два-три раза меньше, чем предсказывает стандартная солнечная модель, описывающая процессы в Солнце.

Слайд 23





Солнечный ветер – 
непрерывный поток плазмы солнечного происхождения, распространяющийся приблизительно радиально от Солнца и заполняющий собой Солнечную систему до гелиоцентрических расстояний ~100 а.е.
Описание слайда:
Солнечный ветер – непрерывный поток плазмы солнечного происхождения, распространяющийся приблизительно радиально от Солнца и заполняющий собой Солнечную систему до гелиоцентрических расстояний ~100 а.е.

Слайд 24





Полное солнечное затмение – интереснейшее явление природы, знакомое человеку с глубокой древности. Оно бывает сравнительно часто, но видно не из всех местностей земной поверхности и поэтому многим кажется редким. Солнечные затмения происходят в новолуния, когда Луна, обращаясь вокруг Земли, оказывается между Землей и Солнцем и полностью или частично заслоняет его.
Полное солнечное затмение – интереснейшее явление природы, знакомое человеку с глубокой древности. Оно бывает сравнительно часто, но видно не из всех местностей земной поверхности и поэтому многим кажется редким. Солнечные затмения происходят в новолуния, когда Луна, обращаясь вокруг Земли, оказывается между Землей и Солнцем и полностью или частично заслоняет его.
Описание слайда:
Полное солнечное затмение – интереснейшее явление природы, знакомое человеку с глубокой древности. Оно бывает сравнительно часто, но видно не из всех местностей земной поверхности и поэтому многим кажется редким. Солнечные затмения происходят в новолуния, когда Луна, обращаясь вокруг Земли, оказывается между Землей и Солнцем и полностью или частично заслоняет его. Полное солнечное затмение – интереснейшее явление природы, знакомое человеку с глубокой древности. Оно бывает сравнительно часто, но видно не из всех местностей земной поверхности и поэтому многим кажется редким. Солнечные затмения происходят в новолуния, когда Луна, обращаясь вокруг Земли, оказывается между Землей и Солнцем и полностью или частично заслоняет его.

Слайд 25





Меркурий
Описание слайда:
Меркурий

Слайд 26





Температура на поверхности Меркурия колеблется от −190°C до +430°C. Солнечная сторона нагревается гораздо больше, чем полярные области и обратная сторона планеты
Температура на поверхности Меркурия колеблется от −190°C до +430°C. Солнечная сторона нагревается гораздо больше, чем полярные области и обратная сторона планеты
Меркурий обладает магнитным полем, напряженность которого примерно в 100 раз меньше земного
Атмосфера Меркурия имеет крайне низкую плотность. Она состоит из водорода, гелия, кислорода, паров кальция, натрия и калия
Состоит преимущественно из камня и металла
У Меркурия нет естественных спутников
Если сравнивать с Землей:
масса: 5,6% земной массы;
диаметр: 38% земного
Описание слайда:
Температура на поверхности Меркурия колеблется от −190°C до +430°C. Солнечная сторона нагревается гораздо больше, чем полярные области и обратная сторона планеты Температура на поверхности Меркурия колеблется от −190°C до +430°C. Солнечная сторона нагревается гораздо больше, чем полярные области и обратная сторона планеты Меркурий обладает магнитным полем, напряженность которого примерно в 100 раз меньше земного Атмосфера Меркурия имеет крайне низкую плотность. Она состоит из водорода, гелия, кислорода, паров кальция, натрия и калия Состоит преимущественно из камня и металла У Меркурия нет естественных спутников Если сравнивать с Землей: масса: 5,6% земной массы; диаметр: 38% земного

Слайд 27





Венера
Вторая по удаленности от Солнца планета, вращается по часовой стрелки, если смотреть с северного полюса
Среднее расстояние от Солнца -0,72 а.е.(108,2 млн.км)
Средний диаметр-12100 км
Масса-4,9*10^24 кг (0,82 массы Земли)
Атмосфера Венеры намного плотнее и горячее атмосферы Земли: её температура на среднем уровне поверхности составляет около 467°С Давление — 93,3 бар. 
Описание слайда:
Венера Вторая по удаленности от Солнца планета, вращается по часовой стрелки, если смотреть с северного полюса Среднее расстояние от Солнца -0,72 а.е.(108,2 млн.км) Средний диаметр-12100 км Масса-4,9*10^24 кг (0,82 массы Земли) Атмосфера Венеры намного плотнее и горячее атмосферы Земли: её температура на среднем уровне поверхности составляет около 467°С Давление — 93,3 бар. 

Слайд 28


Солнце и Солнечная система, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29





Земля
Описание слайда:
Земля

Слайд 30





Слои атмосферы:
тропосфера
стратосфера
мезосфера
ионосфера
экзосфера
Слои атмосферы:
тропосфера
стратосфера
мезосфера
ионосфера
экзосфера
Поверхность Мирового океана в 2,5 раза больше площади суши
Описание слайда:
Слои атмосферы: тропосфера стратосфера мезосфера ионосфера экзосфера Слои атмосферы: тропосфера стратосфера мезосфера ионосфера экзосфера Поверхность Мирового океана в 2,5 раза больше площади суши

Слайд 31





Марс
Описание слайда:
Марс

Слайд 32





Два известных спутника Марса-Фобос и Деймос.
Два известных спутника Марса-Фобос и Деймос.
Значительный научный материал о Марсе получен с помощью космических аппаратов “Маринер” и “Марс”
Если сравнивать с Землей:
-масса: 11% земной;
-диаметр: 53% земного
Описание слайда:
Два известных спутника Марса-Фобос и Деймос. Два известных спутника Марса-Фобос и Деймос. Значительный научный материал о Марсе получен с помощью космических аппаратов “Маринер” и “Марс” Если сравнивать с Землей: -масса: 11% земной; -диаметр: 53% земного

Слайд 33





Юпитер
Пятая по счету от Солнца планета
Крупнейшая планета Солнечной системы
Среднее расстояние от Солнца-5,2 а.е.(778 млн. км)
Экваториальный диаметр-около 142800 км
Полярный – около 134100 км
Атмосфера Юпитера — газовая оболочка, Преимущественно состоит из водорода и гелия
Описание слайда:
Юпитер Пятая по счету от Солнца планета Крупнейшая планета Солнечной системы Среднее расстояние от Солнца-5,2 а.е.(778 млн. км) Экваториальный диаметр-около 142800 км Полярный – около 134100 км Атмосфера Юпитера — газовая оболочка, Преимущественно состоит из водорода и гелия

Слайд 34





Температура достигает 21°С, которую мы считаем комфортной, а в ядре планеты температура достигает до 35 700 °C — горячее, чем на поверхности Солнца.
Температура достигает 21°С, которую мы считаем комфортной, а в ядре планеты температура достигает до 35 700 °C — горячее, чем на поверхности Солнца.
Масса – 1,9*10^27 кг (317,8 массы Земли)
У Юпитера есть 39 спутников: 4 больших Галилеевых им 35 гораздо меньших 
Период обращения вокруг Солнца- 11,9 года
Период вращения вокруг своей оси- 9 ч 45 мин (для полярной зоны) 
Если сравнивать с Землей:
масса: 317,8 масс Земли;
диаметр: 112 земных диаметров
Описание слайда:
Температура достигает 21°С, которую мы считаем комфортной, а в ядре планеты температура достигает до 35 700 °C — горячее, чем на поверхности Солнца. Температура достигает 21°С, которую мы считаем комфортной, а в ядре планеты температура достигает до 35 700 °C — горячее, чем на поверхности Солнца. Масса – 1,9*10^27 кг (317,8 массы Земли) У Юпитера есть 39 спутников: 4 больших Галилеевых им 35 гораздо меньших Период обращения вокруг Солнца- 11,9 года Период вращения вокруг своей оси- 9 ч 45 мин (для полярной зоны) Если сравнивать с Землей: масса: 317,8 масс Земли; диаметр: 112 земных диаметров

Слайд 35





Большое красное пятно Юпитера представляет собой гигантский ураган, который бушует в атмосфере Юпитера последние несколько сотен лет. Считается, что впервые его наблюдал Джованни Кассини в 1665 году
Однако, в этом можно усомниться, т.к. по последним оценкам ученых шторм мог начаться гораздо позже: ему может быть от 183 до 348 лет. 100 лет назад длина урагана достигала 40 000 км, в настоящее время она составляет половину от этого числа и пятно продолжает уменьшаться. Ученым неизвестно, как долго будет продолжаться шторм.
Описание слайда:
Большое красное пятно Юпитера представляет собой гигантский ураган, который бушует в атмосфере Юпитера последние несколько сотен лет. Считается, что впервые его наблюдал Джованни Кассини в 1665 году Однако, в этом можно усомниться, т.к. по последним оценкам ученых шторм мог начаться гораздо позже: ему может быть от 183 до 348 лет. 100 лет назад длина урагана достигала 40 000 км, в настоящее время она составляет половину от этого числа и пятно продолжает уменьшаться. Ученым неизвестно, как долго будет продолжаться шторм.

Слайд 36





Сатурн
Шестая планета Солнечной системы
Сатурн, как и все планеты Солнечной системы, кроме Урана и Венеры, вращается против часовой стрелки, если смотреть с северного полюса.
Среднее расстояние от Солнца – 9,54 а.е. (1,427 млрд.км)
Средний экваториальный диаметр – около 120500 км
Масса-5,68*10^26 кг (95,1 массы Земли)
Температура поверхности от -190 до -150 °С 
Известен 31 спутник
Описание слайда:
Сатурн Шестая планета Солнечной системы Сатурн, как и все планеты Солнечной системы, кроме Урана и Венеры, вращается против часовой стрелки, если смотреть с северного полюса. Среднее расстояние от Солнца – 9,54 а.е. (1,427 млрд.км) Средний экваториальный диаметр – около 120500 км Масса-5,68*10^26 кг (95,1 массы Земли) Температура поверхности от -190 до -150 °С Известен 31 спутник

Слайд 37





Средняя плотность Сатурна меньше плотности воды
Средняя плотность Сатурна меньше плотности воды
Период обращения вокруг Солнца - 29,5 года
Период вращения вокруг своей оси -10,7 ч
Верхние слои атмосферы Сатурна состоят на 96,3 % из водорода (по объёму) и на 3,25 % — из гелия (по сравнению с 10 % в атмосфере Юпитера)
Описание слайда:
Средняя плотность Сатурна меньше плотности воды Средняя плотность Сатурна меньше плотности воды Период обращения вокруг Солнца - 29,5 года Период вращения вокруг своей оси -10,7 ч Верхние слои атмосферы Сатурна состоят на 96,3 % из водорода (по объёму) и на 3,25 % — из гелия (по сравнению с 10 % в атмосфере Юпитера)

Слайд 38





Систему Сатурна входят также знаменитые кольца толщиной около 1 км
Систему Сатурна входят также знаменитые кольца толщиной около 1 км
Кольца Сатурна — система плоских концентрических образований изо льда и пыли, располагающаяся в экваториальной плоскости Сатурна.
Кольца сложные по своему химическому составу. Обнаружены такие вещества, как метан, углекислый газ, бензол. Более того, как выяснилось, кольцо D активно «отдает» вещество внешним слоям атмосферы Сатурна, меняя ее состав. 
Описание слайда:
Систему Сатурна входят также знаменитые кольца толщиной около 1 км Систему Сатурна входят также знаменитые кольца толщиной около 1 км Кольца Сатурна — система плоских концентрических образований изо льда и пыли, располагающаяся в экваториальной плоскости Сатурна. Кольца сложные по своему химическому составу. Обнаружены такие вещества, как метан, углекислый газ, бензол. Более того, как выяснилось, кольцо D активно «отдает» вещество внешним слоям атмосферы Сатурна, меняя ее состав. 

Слайд 39





Уран
Седьмая от Солнца планета Солнечной системы, вращается по часовой стрелки, если смотреть с северного полюса 
Среднее расстояние от Солнца-19,18 а.е. (2871 млн.км)
Диаметр- 50540 км
Масса-8,69*10^25 (14,54 массы Земли)
Самая низкая температура, зарегистрированная в тропопаузе Урана, составляет минус 224 °C, что делает планету самой холодной из всех планет Солнечной системы
Атмосфера Урана  состоит в основном из водорода и гелия. На больших глубинах она содержит значительные количества воды, аммиака и метана
Описание слайда:
Уран Седьмая от Солнца планета Солнечной системы, вращается по часовой стрелки, если смотреть с северного полюса Среднее расстояние от Солнца-19,18 а.е. (2871 млн.км) Диаметр- 50540 км Масса-8,69*10^25 (14,54 массы Земли) Самая низкая температура, зарегистрированная в тропопаузе Урана, составляет минус 224 °C, что делает планету самой холодной из всех планет Солнечной системы Атмосфера Урана состоит в основном из водорода и гелия. На больших глубинах она содержит значительные количества воды, аммиака и метана

Слайд 40





Период обращения вокруг Солнца 84 года
Период обращения вокруг Солнца 84 года
Периодическое вращение вокруг своей оси около 17 ч 15 мин
Открыты 15 спутников Урана (крупнейшие Титания и Оберон)
Если сравнивать с Землей:
масса: 15 земных масс;
диаметр: 4 земных.
Описание слайда:
Период обращения вокруг Солнца 84 года Период обращения вокруг Солнца 84 года Периодическое вращение вокруг своей оси около 17 ч 15 мин Открыты 15 спутников Урана (крупнейшие Титания и Оберон) Если сравнивать с Землей: масса: 15 земных масс; диаметр: 4 земных.

Слайд 41





Нептун
Описание слайда:
Нептун

Слайд 42





Открыт в 1846 г. немецким астрономом И. Галле по теоретическим предсказаниям французского астронома У.Ж.Леверье и английского астронома Дж.К.Адамса
Открыт в 1846 г. немецким астрономом И. Галле по теоретическим предсказаниям французского астронома У.Ж.Леверье и английского астронома Дж.К.Адамса
Из-за странной орбиты Плутона Нептун иногда оказывается самой удаленной от Солнца планетой 
С 1979 года Нептун был 9-й планетой от Солнца
11 февраля 1999 года стал 8-й планетой
Описание слайда:
Открыт в 1846 г. немецким астрономом И. Галле по теоретическим предсказаниям французского астронома У.Ж.Леверье и английского астронома Дж.К.Адамса Открыт в 1846 г. немецким астрономом И. Галле по теоретическим предсказаниям французского астронома У.Ж.Леверье и английского астронома Дж.К.Адамса Из-за странной орбиты Плутона Нептун иногда оказывается самой удаленной от Солнца планетой С 1979 года Нептун был 9-й планетой от Солнца 11 февраля 1999 года стал 8-й планетой

Слайд 43





У Нептуна есть 8 известных спутников: 4 маленьких, 3 средних  и 1  большой (Наяда, Таласса, Деспина, Галатея, Ларисса, Протеус, Тритон и Нереида)
У Нептуна есть 8 известных спутников: 4 маленьких, 3 средних  и 1  большой (Наяда, Таласса, Деспина, Галатея, Ларисса, Протеус, Тритон и Нереида)
Еще лучше магнитное поле Нептуна описывается как квадрупольное (т.е. имеющее два южных и два северных полюса). Напряженность магнитного поля на поверхности планеты меняется примерно от 0,1 до 1 Гаусса. Как и все газовые гиганты в Солнечной системе, Нептун имеет систему колец.
Период обращения вокруг Солнца – 164,8 года
Период вращения вокруг своей оси – 16 ч 6 мин
Описание слайда:
У Нептуна есть 8 известных спутников: 4 маленьких, 3 средних  и 1  большой (Наяда, Таласса, Деспина, Галатея, Ларисса, Протеус, Тритон и Нереида) У Нептуна есть 8 известных спутников: 4 маленьких, 3 средних  и 1  большой (Наяда, Таласса, Деспина, Галатея, Ларисса, Протеус, Тритон и Нереида) Еще лучше магнитное поле Нептуна описывается как квадрупольное (т.е. имеющее два южных и два северных полюса). Напряженность магнитного поля на поверхности планеты меняется примерно от 0,1 до 1 Гаусса. Как и все газовые гиганты в Солнечной системе, Нептун имеет систему колец. Период обращения вокруг Солнца – 164,8 года Период вращения вокруг своей оси – 16 ч 6 мин

Слайд 44





Луна
Луна – естественный спутник Земли 
Луна меньше Земли, ее поперечник составляет около четверти земного диаметра
Масса в 81 раз меньше массы Земли
Разрежённость атмосферы приводит к высокому перепаду температур на поверхности Луны (от −173 °C ночью до +127 °C в подсолнечной точке), в зависимости от освещённости; при этом температура пород, залегающих на глубине 1 м, постоянна и равна −35 °C. 
Расстояние от Земли-384400 км
Описание слайда:
Луна Луна – естественный спутник Земли Луна меньше Земли, ее поперечник составляет около четверти земного диаметра Масса в 81 раз меньше массы Земли Разрежённость атмосферы приводит к высокому перепаду температур на поверхности Луны (от −173 °C ночью до +127 °C в подсолнечной точке), в зависимости от освещённости; при этом температура пород, залегающих на глубине 1 м, постоянна и равна −35 °C. Расстояние от Земли-384400 км

Слайд 45





Кометы
Описание слайда:
Кометы

Слайд 46





Кометы — это тела Солнечной системы, представляющиеся ту­манным объектом специфической формы.
Кометы — это тела Солнечной системы, представляющиеся ту­манным объектом специфической формы.
Кометы достигают громадных размеров: их головы могут иметь диаметр в миллион километров, а хвосты — длину в сотни миллионов километров. Угловые размеры такого хвоста достигают 160—180°. Гигантские кометы появляются 3—5 раз в столетие. Большинство комет существенно меньше и видно только в телескоп.
По мере приближения к Солнцу испарение усиливается и образуется светящееся газовое облако. Под действием давления света и солнечного ветра газы начинают двигаться от Солнца, и у ко­меты появляется хвост.
Описание слайда:
Кометы — это тела Солнечной системы, представляющиеся ту­манным объектом специфической формы. Кометы — это тела Солнечной системы, представляющиеся ту­манным объектом специфической формы. Кометы достигают громадных размеров: их головы могут иметь диаметр в миллион километров, а хвосты — длину в сотни миллионов километров. Угловые размеры такого хвоста достигают 160—180°. Гигантские кометы появляются 3—5 раз в столетие. Большинство комет существенно меньше и видно только в телескоп. По мере приближения к Солнцу испарение усиливается и образуется светящееся газовое облако. Под действием давления света и солнечного ветра газы начинают двигаться от Солнца, и у ко­меты появляется хвост.

Слайд 47





Астероиды
Описание слайда:
Астероиды

Слайд 48





АСТЕРОИДОМ, называют сравнительно небольшое, каменистое космическое тело, похожее на планету Солнечной системы. Множество астероидов вращается вокруг Солнца, а самое большое их скопление, расположено между орбитами Марса и Юпитера и называется поясом астероидов. Здесь же, находится самый большой, из известных астероидов – Церера. Его размеры составляют 970х940 км, т. е. практически округлую форму. Но есть и такие, чьи размеры, сопоставимы с частицами пыли.  Астероида, как и кометы – это остатки того вещества, из которых миллиарды лет назад формировалась наша Солнечная система.
АСТЕРОИДОМ, называют сравнительно небольшое, каменистое космическое тело, похожее на планету Солнечной системы. Множество астероидов вращается вокруг Солнца, а самое большое их скопление, расположено между орбитами Марса и Юпитера и называется поясом астероидов. Здесь же, находится самый большой, из известных астероидов – Церера. Его размеры составляют 970х940 км, т. е. практически округлую форму. Но есть и такие, чьи размеры, сопоставимы с частицами пыли.  Астероида, как и кометы – это остатки того вещества, из которых миллиарды лет назад формировалась наша Солнечная система.
Описание слайда:
АСТЕРОИДОМ, называют сравнительно небольшое, каменистое космическое тело, похожее на планету Солнечной системы. Множество астероидов вращается вокруг Солнца, а самое большое их скопление, расположено между орбитами Марса и Юпитера и называется поясом астероидов. Здесь же, находится самый большой, из известных астероидов – Церера. Его размеры составляют 970х940 км, т. е. практически округлую форму. Но есть и такие, чьи размеры, сопоставимы с частицами пыли.  Астероида, как и кометы – это остатки того вещества, из которых миллиарды лет назад формировалась наша Солнечная система. АСТЕРОИДОМ, называют сравнительно небольшое, каменистое космическое тело, похожее на планету Солнечной системы. Множество астероидов вращается вокруг Солнца, а самое большое их скопление, расположено между орбитами Марса и Юпитера и называется поясом астероидов. Здесь же, находится самый большой, из известных астероидов – Церера. Его размеры составляют 970х940 км, т. е. практически округлую форму. Но есть и такие, чьи размеры, сопоставимы с частицами пыли.  Астероида, как и кометы – это остатки того вещества, из которых миллиарды лет назад формировалась наша Солнечная система.

Слайд 49





Метеоры и метеориты – объекты Солнечной системы: описание и характеристика с фото, чем отличаются, метеорные потоки и список, источник метеоритов, состав.
Метеоры и метеориты – объекты Солнечной системы: описание и характеристика с фото, чем отличаются, метеорные потоки и список, источник метеоритов, состав.
Метеоры – это частички межпланетного материала, проходящие через атмосферу Земли и нагревающиеся до накаливания трением. Эти объекты называются метеорными телами и мчатся через космос, становясь метеорами. За несколько секунд они пересекают небо, создавая светящиеся тропы.
Куски камня и металла с астероидов и других космических тел, которые выживают после путешествия через атмосферу и падают на землю, называются метеоритами.
Описание слайда:
Метеоры и метеориты – объекты Солнечной системы: описание и характеристика с фото, чем отличаются, метеорные потоки и список, источник метеоритов, состав. Метеоры и метеориты – объекты Солнечной системы: описание и характеристика с фото, чем отличаются, метеорные потоки и список, источник метеоритов, состав. Метеоры – это частички межпланетного материала, проходящие через атмосферу Земли и нагревающиеся до накаливания трением. Эти объекты называются метеорными телами и мчатся через космос, становясь метеорами. За несколько секунд они пересекают небо, создавая светящиеся тропы. Куски камня и металла с астероидов и других космических тел, которые выживают после путешествия через атмосферу и падают на землю, называются метеоритами.

Слайд 50





Чем метеоры отличаются от метеоритов?
Метеоры, или «падающие звезды», – это кратковременные световые явления в земной атмосфере, вспышки, порождаемые частицами космического вещества (так называемыми метеорными телами), которые со скоростью в десятки километров в секунду влетают в атмосферу. Нагреваясь от трения о воздух, такие частицы раскаляются, дробятся, порождая вторичные вспышки вдоль своего пути, и распыляются. Пролетая в атмосфере, метеорное тело ионизирует атомы и молекулы воздуха и заставляет их светиться. Яркость и цвет метеора зависят от массы метеоритной частицы и от величины относительной скорости метеора и Земли.
«Встречные» метеоры (скорость до 75 километров в секунду) загораются на большей высоте, они ярче и белее. «Догоняющие» метеоры (скорость от 14 километров в секунду) загораются на меньшей высоте, они слабее и желтее. Если метеорное тело не сгорает в атмосфере и какая-то его часть достигает поверхности Земли, его называют метеоритом.
Описание слайда:
Чем метеоры отличаются от метеоритов? Метеоры, или «падающие звезды», – это кратковременные световые явления в земной атмосфере, вспышки, порождаемые частицами космического вещества (так называемыми метеорными телами), которые со скоростью в десятки километров в секунду влетают в атмосферу. Нагреваясь от трения о воздух, такие частицы раскаляются, дробятся, порождая вторичные вспышки вдоль своего пути, и распыляются. Пролетая в атмосфере, метеорное тело ионизирует атомы и молекулы воздуха и заставляет их светиться. Яркость и цвет метеора зависят от массы метеоритной частицы и от величины относительной скорости метеора и Земли. «Встречные» метеоры (скорость до 75 километров в секунду) загораются на большей высоте, они ярче и белее. «Догоняющие» метеоры (скорость от 14 километров в секунду) загораются на меньшей высоте, они слабее и желтее. Если метеорное тело не сгорает в атмосфере и какая-то его часть достигает поверхности Земли, его называют метеоритом.

Слайд 51


Солнце и Солнечная система, слайд №51
Описание слайда:

Слайд 52





Источники:
1.http://www.roman.by/r-33278.html
2.http://www.referat.ru/referat/solnechnaya-sistema-20037
3.http://xreferat.com/10/511-1-solnce-i-solnechnaya-sistema.html
4.http://geographyofrussia.com/gipoteza-proisxozhdeniya-zemli-i-solnechnoj-sistemy/
5.Карпенков С. Концепции современного естествознания: Учебник для вузов
Описание слайда:
Источники: 1.http://www.roman.by/r-33278.html 2.http://www.referat.ru/referat/solnechnaya-sistema-20037 3.http://xreferat.com/10/511-1-solnce-i-solnechnaya-sistema.html 4.http://geographyofrussia.com/gipoteza-proisxozhdeniya-zemli-i-solnechnoj-sistemy/ 5.Карпенков С. Концепции современного естествознания: Учебник для вузов

Слайд 53





Источники:
6. Астрономия и космос. Энциклопедия (Майлс Л., Смит А.)
7. http://ref.repetiruem.ru/referat/solnce-i-zvjozdy
8. Рудольф Киппенхан 100 миллиардов солнц: Рождение, жизнь и смерть звезд
9. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни. – М.: Просвещение, 2008.
10. Энциклопедия Солнечной Системы. Автор: Георгий Гуревич Издательство: АСТ ISBN: 5-17-016697-4 Год издания: 2003
Описание слайда:
Источники: 6. Астрономия и космос. Энциклопедия (Майлс Л., Смит А.) 7. http://ref.repetiruem.ru/referat/solnce-i-zvjozdy 8. Рудольф Киппенхан 100 миллиардов солнц: Рождение, жизнь и смерть звезд 9. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни. – М.: Просвещение, 2008. 10. Энциклопедия Солнечной Системы. Автор: Георгий Гуревич Издательство: АСТ ISBN: 5-17-016697-4 Год издания: 2003

Слайд 54





Спасибо за внимание!
Описание слайда:
Спасибо за внимание!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию