🗊ТЕЛЕСКОПЫ? Это просто!

Категория: Астрономия
Нажмите для полного просмотра!
ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №1ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №2ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №3ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №4ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №5ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №6ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №7ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №8ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №9ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №10ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №11ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №12ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №13ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №14ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №15ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №16ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №17ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №18ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №19ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №20ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №21ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №22ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №23ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №24ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №25ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №26ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №27ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №28ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №29ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №30ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №31ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №32ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №33

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать ТЕЛЕСКОПЫ? Это просто!. Презентация содержит 33 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





ТЕЛЕСКОПЫ?

Это просто!
Описание слайда:
ТЕЛЕСКОПЫ? Это просто!

Слайд 2


ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10





Как 
сделать 
простейший телескоп?
Описание слайда:
Как сделать простейший телескоп?

Слайд 11






Предлагаю Вам построить 
линзовый телескоп-рефрактор.
 Это оптический прибор, в котором изображения светил создаются в результате преломления световых лучей в объективе. В простейшем случае такой телескоп состоит из двух линз.
Описание слайда:
Предлагаю Вам построить линзовый телескоп-рефрактор. Это оптический прибор, в котором изображения светил создаются в результате преломления световых лучей в объективе. В простейшем случае такой телескоп состоит из двух линз.

Слайд 12


ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13






Фокусное расстояние ее можно определить, если измерить, на каком расстоянии от лупы солнечные лучи собираются в одну яркую точку. (При этом ни в коем случае нельзя смотреть через лупу на Солнце!) Надо получить изображение Солнца (яркую светящуюся точку) на каком-нибудь экране, например, на металлической пластине (бумага, как вы понимаете, загорится).
Описание слайда:
Фокусное расстояние ее можно определить, если измерить, на каком расстоянии от лупы солнечные лучи собираются в одну яркую точку. (При этом ни в коем случае нельзя смотреть через лупу на Солнце!) Надо получить изображение Солнца (яркую светящуюся точку) на каком-нибудь экране, например, на металлической пластине (бумага, как вы понимаете, загорится).

Слайд 14






От фокусного расстояния окуляра зависит (при заданном фокусном расстоянии объектива) увеличение вашего телескопа. 
Вычислить его очень легко: достаточно разделить фокусное расстояние объектива (F об) на фокусное расстояние окуляра (f ок), то есть увеличение 
Г=F об/f ок.
Например, если f ок=4 см, то
 Г=100 см/4 см=25. Значит, ваш телескоп будет давать увеличение в 25 раз.
Описание слайда:
От фокусного расстояния окуляра зависит (при заданном фокусном расстоянии объектива) увеличение вашего телескопа. Вычислить его очень легко: достаточно разделить фокусное расстояние объектива (F об) на фокусное расстояние окуляра (f ок), то есть увеличение Г=F об/f ок. Например, если f ок=4 см, то Г=100 см/4 см=25. Значит, ваш телескоп будет давать увеличение в 25 раз.

Слайд 15






Не гонитесь за большим увеличением, подбирая очень короткофокусные линзы. Иногда любители стараются найти лупу с фокусным расстоянием в 1 см, чтобы получить увеличение в 100 раз. Это напрасные старания. В простейшем самодельном телескопе при таком увеличении качество изображения будет столь плохим, что и рассмотреть-то ничего не удастся... 
Вполне достаточно, если ваш первый телескоп даст 20-25-кратное увеличение
Описание слайда:
Не гонитесь за большим увеличением, подбирая очень короткофокусные линзы. Иногда любители стараются найти лупу с фокусным расстоянием в 1 см, чтобы получить увеличение в 100 раз. Это напрасные старания. В простейшем самодельном телескопе при таком увеличении качество изображения будет столь плохим, что и рассмотреть-то ничего не удастся... Вполне достаточно, если ваш первый телескоп даст 20-25-кратное увеличение

Слайд 16






Если вы не нашли двояковыпуклое очковое  стекло, объектив можно изготовить из двух выпукло-вогнутых (менисковых) линз. Чтобы объектив, составленный из двух линз, имел фокусное расстояние 1 метр, нужно взять линзы с оптической силой 0,5 диоптрия. Более сложным, например, двухлинзовым, может быть и окуляр телескопа
Описание слайда:
Если вы не нашли двояковыпуклое очковое стекло, объектив можно изготовить из двух выпукло-вогнутых (менисковых) линз. Чтобы объектив, составленный из двух линз, имел фокусное расстояние 1 метр, нужно взять линзы с оптической силой 0,5 диоптрия. Более сложным, например, двухлинзовым, может быть и окуляр телескопа

Слайд 17






Итак, если линзы для объектива и окуляра подобраны, принимайтесь за изготовление трубы телескопа. Ее делают составной: объектив крепится к трубе длиной около  Fоб, а окуляр (диаметр этой линзы меньше, чем у линзы объектива) устанавливается в трубе длиной около 20 см. Окулярная труба должна плотно входить и легко перемещаться (вдвигаться и выдвигаться) в объективной трубе для фокусировки телескопа.
Описание слайда:
Итак, если линзы для объектива и окуляра подобраны, принимайтесь за изготовление трубы телескопа. Ее делают составной: объектив крепится к трубе длиной около Fоб, а окуляр (диаметр этой линзы меньше, чем у линзы объектива) устанавливается в трубе длиной около 20 см. Окулярная труба должна плотно входить и легко перемещаться (вдвигаться и выдвигаться) в объективной трубе для фокусировки телескопа.

Слайд 18






Для трубы можно использовать разный материал: обрезки тонкостенных металлических трубок, пластмассовые трубки, можно склеить трубки из нескольких слоев плотной бумаги (ватмана). Внутри трубку необходимо закрасить черной (матовой) краской. Способы крепления оптических элементов тоже самые различные. Тут, как правило, каждый любитель астрономии вносит что-то свое, новое.
Описание слайда:
Для трубы можно использовать разный материал: обрезки тонкостенных металлических трубок, пластмассовые трубки, можно склеить трубки из нескольких слоев плотной бумаги (ватмана). Внутри трубку необходимо закрасить черной (матовой) краской. Способы крепления оптических элементов тоже самые различные. Тут, как правило, каждый любитель астрономии вносит что-то свое, новое.

Слайд 19






Обязательно сделайте хорошую подставку, опору для телескопа. Без нее вы почти совсем не сможете им пользоваться. Довольно удобно крепить телескоп на фотоштативе с подвижной головкой и винтом, фиксирующим положение прибора
Описание слайда:
Обязательно сделайте хорошую подставку, опору для телескопа. Без нее вы почти совсем не сможете им пользоваться. Довольно удобно крепить телескоп на фотоштативе с подвижной головкой и винтом, фиксирующим положение прибора

Слайд 20






Вот и всё! 
Ваш самодельный телескоп готов!
Описание слайда:
Вот и всё! Ваш самодельный телескоп готов!

Слайд 21





Несколько полезных советов:
Описание слайда:
Несколько полезных советов:

Слайд 22






Необходимо следить за состоянием оптики, нужно, чтобы она всегда была не запачканной отпечатками пальцев и без толстого слоя пыли. Однако часто протирать тоже не рекомендуется, вы только можете нечаянно наставить царапин. 
           
Описание слайда:
Необходимо следить за состоянием оптики, нужно, чтобы она всегда была не запачканной отпечатками пальцев и без толстого слоя пыли. Однако часто протирать тоже не рекомендуется, вы только можете нечаянно наставить царапин.            

Слайд 23






Чтобы было легче отыскать нужное светило, полезно на большом тубусе сделать визирный "прицел", а также сделать простую экваториальную установку для телескопа
Описание слайда:
Чтобы было легче отыскать нужное светило, полезно на большом тубусе сделать визирный "прицел", а также сделать простую экваториальную установку для телескопа

Слайд 24






В такой установке вертикальную ось заменяет так называемая полярная ось, горизонтальную - ось склонения. Полярная ось должна быть параллельна оси мира (ее нужно направить на Полярную звезду). Сделать это нетрудно: вертикальную ось инструмента наклоняют под углом, равным географической широте места наблюдения, и располагают в плоскости меридиана. Вращаясь вокруг полярной оси, труба следует за светилом в его суточном движении. Ось склонения перпендикулярна к полярной оси. Поворачивая трубу вокруг оси склонения, вы будете наводить телескоп на светила с разными склонениями.
Описание слайда:
В такой установке вертикальную ось заменяет так называемая полярная ось, горизонтальную - ось склонения. Полярная ось должна быть параллельна оси мира (ее нужно направить на Полярную звезду). Сделать это нетрудно: вертикальную ось инструмента наклоняют под углом, равным географической широте места наблюдения, и располагают в плоскости меридиана. Вращаясь вокруг полярной оси, труба следует за светилом в его суточном движении. Ось склонения перпендикулярна к полярной оси. Поворачивая трубу вокруг оси склонения, вы будете наводить телескоп на светила с разными склонениями.

Слайд 25





Что можно увидеть в самодельный телескоп?
Описание слайда:
Что можно увидеть в самодельный телескоп?

Слайд 26





 Юпитер и его спутники
Увеличение 25 и 120.
Описание слайда:
Юпитер и его спутники Увеличение 25 и 120.

Слайд 27





Марс
Описание слайда:
Марс

Слайд 28





Сатурн
Описание слайда:
Сатурн

Слайд 29





Пятна на Солнце
Описание слайда:
Пятна на Солнце

Слайд 30






 
M51 (Водоворот) - галактика "плашмя"
 
      Одна из самых фотогеничных галактик, прекрасно наблюдаемаемая в любительские телескопы из-за своей близости. На снимке подчеркнуто излучение водорода (розовый цвет), ассоциирующееся с молодыми яркими звездами. 
      
     
      
 
Описание слайда:
M51 (Водоворот) - галактика "плашмя"       Одна из самых фотогеничных галактик, прекрасно наблюдаемаемая в любительские телескопы из-за своей близости. На снимке подчеркнуто излучение водорода (розовый цвет), ассоциирующееся с молодыми яркими звездами.                    

Слайд 31





Что можно увидеть в астрономический телескоп?
Описание слайда:
Что можно увидеть в астрономический телескоп?

Слайд 32


ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №32
Описание слайда:

Слайд 33


ТЕЛЕСКОПЫ?  Это просто!, слайд №33
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию