🗊 Презентація на тему: “Будова Всесвіту”

Категория: Астрономия
Нажмите для полного просмотра!
  
  Презентація  на тему:  “Будова Всесвіту”  , слайд №1  
  Презентація  на тему:  “Будова Всесвіту”  , слайд №2  
  Презентація  на тему:  “Будова Всесвіту”  , слайд №3  
  Презентація  на тему:  “Будова Всесвіту”  , слайд №4  
  Презентація  на тему:  “Будова Всесвіту”  , слайд №5  
  Презентація  на тему:  “Будова Всесвіту”  , слайд №6  
  Презентація  на тему:  “Будова Всесвіту”  , слайд №7  
  Презентація  на тему:  “Будова Всесвіту”  , слайд №8  
  Презентація  на тему:  “Будова Всесвіту”  , слайд №9  
  Презентація  на тему:  “Будова Всесвіту”  , слайд №10  
  Презентація  на тему:  “Будова Всесвіту”  , слайд №11  
  Презентація  на тему:  “Будова Всесвіту”  , слайд №12  
  Презентація  на тему:  “Будова Всесвіту”  , слайд №13

Вы можете ознакомиться и скачать Презентація на тему: “Будова Всесвіту” . Презентация содержит 13 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





Презентація 
на тему: 
“Будова Всесвіту”
Описание слайда:
Презентація на тему: “Будова Всесвіту”

Слайд 2





Ядро
Описание слайда:
Ядро

Слайд 3





Рукава 
Галактика належить до класу спіральних галактик , що означає , що Галактика має спіральні рукави , розташовані в площині диска. Диск занурений в гало сферичної форми , а навколо нього розташовується сферична корона. Сонячна система знаходиться на відстані 8500 парсек від галактичного центру , поблизу площини Галактики (зміщення до Північного полюса Галактики складає всього 10 парсек ) , на внутрішньому краї рукава , носить назву рукав Оріона. Таке розташування не дає можливості спостерігати форму рукавів візуально. Нові дані за спостереженнями молекулярного газу (СО ) говорять про те , що у нашої Галактики є два рукави , що починаються біля бару у внутрішній частині Галактики. Крім того , у внутрішній частині є ще пара рукавів. Потім ці рукави переходять в четирехрукавную структуру , яка відбувається в лінії нейтрального водню в зовнішніх частинах Галактики.
Описание слайда:
Рукава Галактика належить до класу спіральних галактик , що означає , що Галактика має спіральні рукави , розташовані в площині диска. Диск занурений в гало сферичної форми , а навколо нього розташовується сферична корона. Сонячна система знаходиться на відстані 8500 парсек від галактичного центру , поблизу площини Галактики (зміщення до Північного полюса Галактики складає всього 10 парсек ) , на внутрішньому краї рукава , носить назву рукав Оріона. Таке розташування не дає можливості спостерігати форму рукавів візуально. Нові дані за спостереженнями молекулярного газу (СО ) говорять про те , що у нашої Галактики є два рукави , що починаються біля бару у внутрішній частині Галактики. Крім того , у внутрішній частині є ще пара рукавів. Потім ці рукави переходять в четирехрукавную структуру , яка відбувається в лінії нейтрального водню в зовнішніх частинах Галактики.

Слайд 4


  
  Презентація  на тему:  “Будова Всесвіту”  , слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5





Класифікація
 ГАЛАКТИК
Описание слайда:
Класифікація ГАЛАКТИК

Слайд 6





Послідовність Хабла 
Еліптичні  галактики 
Спіральні галактики 
Неправильні чи ірегулярнігалактики 
Лінзовидні  галактики
Описание слайда:
Послідовність Хабла Еліптичні галактики Спіральні галактики Неправильні чи ірегулярнігалактики Лінзовидні галактики

Слайд 7





Еліптичні галактики 

Еліптичні галактики мають гладку еліптичну форму (від сильно сплющених, до майже круглих) без відмітних деталей з рівномірним зменшенням яскравості від центру до периферії. Вони позначаються буквою E і цифрою, яка є індексом сплющене галактики. Так, кругла галактика буде мати позначення E0, а галактика, у якій одна з великих піввісь в двоє більше іншої, E5.
Описание слайда:
Еліптичні галактики Еліптичні галактики мають гладку еліптичну форму (від сильно сплющених, до майже круглих) без відмітних деталей з рівномірним зменшенням яскравості від центру до периферії. Вони позначаються буквою E і цифрою, яка є індексом сплющене галактики. Так, кругла галактика буде мати позначення E0, а галактика, у якій одна з великих піввісь в двоє більше іншої, E5.

Слайд 8


  
  Презентація  на тему:  “Будова Всесвіту”  , слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9





Неправильні чи іррегулярні галактики
Неправильні або іррегулярні галактики - галактика, позбавлена ​​як обертальної симетрії, так і значного ядра. Характерним представником неправильних галактик є Магелланові хмари. Побутував навіть термін «Магелланові туманності». Неправильні галактики відрізняються різноманітністю форм, зазвичай невеликими розмірами і великою кількістю газу, пилу та молодих зірок. Позначаються - I. В силу того, що форма неправильних галактик твердо не визначена, як неправильні галактики часто класифікували пекулярні галактики.
Описание слайда:
Неправильні чи іррегулярні галактики Неправильні або іррегулярні галактики - галактика, позбавлена ​​як обертальної симетрії, так і значного ядра. Характерним представником неправильних галактик є Магелланові хмари. Побутував навіть термін «Магелланові туманності». Неправильні галактики відрізняються різноманітністю форм, зазвичай невеликими розмірами і великою кількістю газу, пилу та молодих зірок. Позначаються - I. В силу того, що форма неправильних галактик твердо не визначена, як неправильні галактики часто класифікували пекулярні галактики.

Слайд 10


  
  Презентація  на тему:  “Будова Всесвіту”  , слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11





Чорна діра - область в просторі-часі , гравітаційне тяжіння якої настільки велике , що покинути її не можуть навіть об'єкти , які рухаються зі швидкістю світла ( в тому числі і кванти самого світла).
Чорна діра - область в просторі-часі , гравітаційне тяжіння якої настільки велике , що покинути її не можуть навіть об'єкти , які рухаються зі швидкістю світла ( в тому числі і кванти самого світла).
Кордон цієї області називається горизонтом подій , а її характерний розмір - гравітаційним радіусом . У простому випадку сферично симетричної чорної діри він дорівнює радіусу Шварцшильда . Питання про реальне існування чорних дір тісно пов'язаний з тим , наскільки вірна теорія гравітації , з якої випливає їх існування. У сучасній фізиці стандартною теорією гравітації , найкраще підтвердженої експериментально , є загальна теорія відносності ( ЗТВ) , впевнено пророкує можливість утворення чорних дір (але їх існування можливе і в рамках інших (не всіх ) моделей , см.: Альтернативні теорії гравітації) . Тому спостережні дані аналізуються й інтерпретуються , насамперед, у контексті ОТО , хоча , строго кажучи , ця теорія не є експериментально підтвердженої для умов , відповідних області простору -часу в безпосередній близькості від чорних дір зоряних мас ( проте добре підтверджена в умовах , відповідних надмасивні чорних дірок ) . Тому твердження про безпосередніх докази існування чорних дір , в тому числі і в цій статті нижче , строго кажучи , слід розуміти в сенсі підтвердження існування астрономічних об'єктів , таких щільних і масивних , а також володіють деякими іншими спостережуваними властивостями , що їх можна інтерпретувати як чорні діри загальної теорії відносності .
Описание слайда:
Чорна діра - область в просторі-часі , гравітаційне тяжіння якої настільки велике , що покинути її не можуть навіть об'єкти , які рухаються зі швидкістю світла ( в тому числі і кванти самого світла). Чорна діра - область в просторі-часі , гравітаційне тяжіння якої настільки велике , що покинути її не можуть навіть об'єкти , які рухаються зі швидкістю світла ( в тому числі і кванти самого світла). Кордон цієї області називається горизонтом подій , а її характерний розмір - гравітаційним радіусом . У простому випадку сферично симетричної чорної діри він дорівнює радіусу Шварцшильда . Питання про реальне існування чорних дір тісно пов'язаний з тим , наскільки вірна теорія гравітації , з якої випливає їх існування. У сучасній фізиці стандартною теорією гравітації , найкраще підтвердженої експериментально , є загальна теорія відносності ( ЗТВ) , впевнено пророкує можливість утворення чорних дір (але їх існування можливе і в рамках інших (не всіх ) моделей , см.: Альтернативні теорії гравітації) . Тому спостережні дані аналізуються й інтерпретуються , насамперед, у контексті ОТО , хоча , строго кажучи , ця теорія не є експериментально підтвердженої для умов , відповідних області простору -часу в безпосередній близькості від чорних дір зоряних мас ( проте добре підтверджена в умовах , відповідних надмасивні чорних дірок ) . Тому твердження про безпосередніх докази існування чорних дір , в тому числі і в цій статті нижче , строго кажучи , слід розуміти в сенсі підтвердження існування астрономічних об'єктів , таких щільних і масивних , а також володіють деякими іншими спостережуваними властивостями , що їх можна інтерпретувати як чорні діри загальної теорії відносності .

Слайд 12


  
  Презентація  на тему:  “Будова Всесвіту”  , слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13





Магнетар або магнітар - нейтронна зірка , що володіє виключно сильним магнітним полем ( до 1011 Тл ) . Теоретично існування магнетарів було передбачене в 1992 році , а перші свідчення їх реального існування отримано в 1998 році при спостереженні потужного спалаху гамма- і рентгенівського випромінювання від джерела SGR 1900 +14 в сузір'ї Орла. Час життя магнетарів мало , воно становить близько 10 000 років. Магнетари є маловивченим типом нейтронних зірок з причини того , що мало хто знаходяться досить близько до Землі . Магнетари в діаметрі налічують близько 20 км , однак маси більшості перевищують масу Сонця. Магнетар настільки стиснутий, що горошина його матерії важила б понад 100 мільйонів тонн. Більшість з відомих магнетарів обертаються дуже швидко , як мінімум кілька обертів навколо осі в секунду. Життєвий цикл магнетара досить короткий. Їх сильні магнітні поля зникають по закінченні приблизно 10 000 років , після чого їх активність і випромінювання рентгенівських променів припиняється. Відповідно до одного з припущень , в нашій галактиці за весь час її існування могло сформуватися до 30 мільйонів магнетарів . Магнетари утворюються з масивних зірок з початковою масою близько 40 М.
Магнетар або магнітар - нейтронна зірка , що володіє виключно сильним магнітним полем ( до 1011 Тл ) . Теоретично існування магнетарів було передбачене в 1992 році , а перші свідчення їх реального існування отримано в 1998 році при спостереженні потужного спалаху гамма- і рентгенівського випромінювання від джерела SGR 1900 +14 в сузір'ї Орла. Час життя магнетарів мало , воно становить близько 10 000 років. Магнетари є маловивченим типом нейтронних зірок з причини того , що мало хто знаходяться досить близько до Землі . Магнетари в діаметрі налічують близько 20 км , однак маси більшості перевищують масу Сонця. Магнетар настільки стиснутий, що горошина його матерії важила б понад 100 мільйонів тонн. Більшість з відомих магнетарів обертаються дуже швидко , як мінімум кілька обертів навколо осі в секунду. Життєвий цикл магнетара досить короткий. Їх сильні магнітні поля зникають по закінченні приблизно 10 000 років , після чого їх активність і випромінювання рентгенівських променів припиняється. Відповідно до одного з припущень , в нашій галактиці за весь час її існування могло сформуватися до 30 мільйонів магнетарів . Магнетари утворюються з масивних зірок з початковою масою близько 40 М.
Поштовхи , утворені на поверхні магнетара викликають величезні коливання в зірці , а також магнітні коливання поля , які супроводжують їх , часто призводять до величезних викидам гамма випромінювання , які були зафіксовані на Землі в 1979 , 1998 і 2004 роках. Магнітне поле нейтронної зірки в мільйон мільйонів разів більше , ніж магнітне поле Землі
Описание слайда:
Магнетар або магнітар - нейтронна зірка , що володіє виключно сильним магнітним полем ( до 1011 Тл ) . Теоретично існування магнетарів було передбачене в 1992 році , а перші свідчення їх реального існування отримано в 1998 році при спостереженні потужного спалаху гамма- і рентгенівського випромінювання від джерела SGR 1900 +14 в сузір'ї Орла. Час життя магнетарів мало , воно становить близько 10 000 років. Магнетари є маловивченим типом нейтронних зірок з причини того , що мало хто знаходяться досить близько до Землі . Магнетари в діаметрі налічують близько 20 км , однак маси більшості перевищують масу Сонця. Магнетар настільки стиснутий, що горошина його матерії важила б понад 100 мільйонів тонн. Більшість з відомих магнетарів обертаються дуже швидко , як мінімум кілька обертів навколо осі в секунду. Життєвий цикл магнетара досить короткий. Їх сильні магнітні поля зникають по закінченні приблизно 10 000 років , після чого їх активність і випромінювання рентгенівських променів припиняється. Відповідно до одного з припущень , в нашій галактиці за весь час її існування могло сформуватися до 30 мільйонів магнетарів . Магнетари утворюються з масивних зірок з початковою масою близько 40 М. Магнетар або магнітар - нейтронна зірка , що володіє виключно сильним магнітним полем ( до 1011 Тл ) . Теоретично існування магнетарів було передбачене в 1992 році , а перші свідчення їх реального існування отримано в 1998 році при спостереженні потужного спалаху гамма- і рентгенівського випромінювання від джерела SGR 1900 +14 в сузір'ї Орла. Час життя магнетарів мало , воно становить близько 10 000 років. Магнетари є маловивченим типом нейтронних зірок з причини того , що мало хто знаходяться досить близько до Землі . Магнетари в діаметрі налічують близько 20 км , однак маси більшості перевищують масу Сонця. Магнетар настільки стиснутий, що горошина його матерії важила б понад 100 мільйонів тонн. Більшість з відомих магнетарів обертаються дуже швидко , як мінімум кілька обертів навколо осі в секунду. Життєвий цикл магнетара досить короткий. Їх сильні магнітні поля зникають по закінченні приблизно 10 000 років , після чого їх активність і випромінювання рентгенівських променів припиняється. Відповідно до одного з припущень , в нашій галактиці за весь час її існування могло сформуватися до 30 мільйонів магнетарів . Магнетари утворюються з масивних зірок з початковою масою близько 40 М. Поштовхи , утворені на поверхні магнетара викликають величезні коливання в зірці , а також магнітні коливання поля , які супроводжують їх , часто призводять до величезних викидам гамма випромінювання , які були зафіксовані на Землі в 1979 , 1998 і 2004 роках. Магнітне поле нейтронної зірки в мільйон мільйонів разів більше , ніж магнітне поле Землі



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию