INFORMATYKA W BADANIACH WSZECHŚWIATA
|
|
- Amalia Grzelak
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ZSP Nietążkowo AUTOR: Dariusz Ptaszyński kl. 1 ti INFORMATYKA W BADANIACH WSZECHŚWIATA
2 PROJEKT INFORMATYKA W BADANIACH WSZECHŚWIATA to tytuł projektu, który teraz opisuję. Wbrew pozorom to dzięki INFORMATYCE poznajemy otaczający nas Wszechświat. Może trudno w to uwierzyć, ale to dzięki właśnie niej pozyskujemy niezwykłe zdjęcia i obrazy, tak odległych galaktyk, gwiazd, układów planetarnych itp. Każdy na świecie słyszał o obserwatoriach astronomicznych, ale co tak naprawdę one skrywają? Obserwatoria astronomiczne były budowane przez ludzi od najdawniejszych wieków, ale oczywiście w sposób inny niż to dziś występuje. Najlepszym przykładem jest STONEHENGE w Wielkiej Brytanii. Ale wróćmy do współczesności, dzisiejsze obserwatoria składają się z olbrzymich anten instalowanych w danym miejscu tak, aby było można obserwować obiekty pozaziemskie. Często w mediach słyszymy o tym, że NASA wysłało kolejny teleskop, który ma orbitować po orbicie okołoziemskiej. A teraz przejdziemy do omówienia największej inwestycji NASA, w którym uczestniczy 20 krajów. 1. WSZECHŚWIAT Wszechświat wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie. Słowo wszechświat może być też używane w innych kontekstach jako synonim słów kosmos (w rozumieniu filozofii), świat czy natura. W naukach ścisłych słowa wszechświat i kosmos są równoważne. Wszechświat jest i był obserwowany przez ludzi do zawsze. Wykorzystywano do tego najróżniejsze obserwatoria. Ale z biegiem czasu od prymitywnych przeszły do nowoczesnych. Najstarszym obserwatorium astronomicznym jest Stonehenge, a najnowocześniejszym jakim teraz powstaje jest Teleskop ALMA. a) TELESKOP ALMA Teleskop ALMA Atacama Large Millimeter/ Submillimeter Array. Ten teleskop znajduje się na Ziemi, na wysokości 5 tys. m n.p.m. na pustyni Atakama w północnym Chile. Na razie została postawiona około 3 1 z 66 dwunastometrowych anten, ale już dziś astronomowie prowadzą obserwacje dalekiego Kosmosu. Pozostałe anteny maja być postawione do 2013 roku. Cena tego astronomicznego projekty sięgnęła miliarda euro.
3 I. DZIAŁANIE TELESKOPU Obrazy pozyskane przez poszczególne anteny są łączone w jeden, tak jakby pochodził on z instrumentu o powierzchni zajmowanej przez wszystkie radioteleskopy. Dane przetwarza superszybki komputer, który potrafi wykonać 17 kwadrylionów operacji na sekundę. II. SPOSÓB TRANSPORTU ANTEN Anteny są dowożone na wysokość 5 tys. m n.p.m. przez specjalne pojazdy, które mogą je udźwignąć. Dwa pojazdy transportery zwane Otto przewożą na zmianę 100-tonowe anteny, z szybkością 12 km/h. III. OPIS ANTEN Każda ma średnicę 12 metrów i waży 100 ton. Radioteleskopy będą zajmowały powierzchnie szerokości 16 km, rozmieszczone w odległości ok. 400 m od siebie. b) ROLA INFORMATYKI W DZIALANIU OBSERWATORIUM Każda z anten pełni nieodłączną rolę w tym aby móc obserwować najdalsze zakątki Wszechświata. Choć już dziś można obserwować nimi odległe obiekty kosmiczne, ale gdy wszystkie anteny zostaną postawione na swoich miejscach, dzięki superkomputerowi, o którym wspomniałem wcześniej, będziemy mogli pozyskać niezwykle wyraziste obrazy tego co nas najbardziej fascynuje. Takiego typu obserwatoria potrzebują zaawansowanych programów, które pomogą w obliczeniach i zestawieniach informacji dotyczących np. powstawania nowych galaktyk. Taki proces trwa miliony lat, a dzięki temu komputerowi i specjalnym programom, astronomowie będą wiedzieli takie informacje jak np. jakiego typu to będzie galaktyka, jakie konsekwencje będzie miała dla sąsiadujących galaktyk, dużo wcześniej na podstawie symulacji przeprowadzanych przez naukowców i astronomów, którzy śledzą ruchy gorącego gazu i ciemnej materii. Ale teraz może wróćmy do naszego Układu Słonecznego i Ziemi. Jak wiadomo już od dawna astronomowie szukają zastępczej, drugiej Matki Ziemi. Zostały już znalezione 44 obiekty, na których teoretycznie mogłoby się rozwinąć nasze ziemskie życie. W chwili zagrożenia, którym ma być w przyszłości koniec świata, taka DRUGA ZIEMIA będzie ratunkiem dla gatunku ludzkiego. W Kosmosie znajduje się wiele śmieci, które pozostały po WIELKIM WYBUCHU, które z całą pewnością mogą w nas uderzyć, dlatego tak zaawansowane obserwatoria i komputery są bardzo ważne w astronomii. Najbliższe miejsce, które może stanowić zagrożenie jest PAS ASTEROID. Przypuśćmy, że przelatuje przez niego kometa i wybija jedna z asteroid. Leci ona z astronomiczną prędkością, aby w nią trafić pociskami nuklearnymi i rozbić na drobny pył, trzeba bardzo dokładnych obliczeń astronomów, gdyż błąd może kosztować nas życie całej
4 ludzkości. Dzięki obserwatorium można przez cały czas śledzić tor lotu asteroidy i na bieżąco wykonywać skomplikowane obliczenia, które doprowadzą do zniszczenia obiektu. 2. PODRÓŻ W NIEZNANE Teraz przenieśmy się nieco dalej. Teleskop ALMA, teleskop kosmiczny Hubble'a, teleskop kosmiczny Kepler i wiele innych maja również na celu obserwowanie najdalszych zakątków Wszechświata, takich jak mgławice, czarne dziury, poszukiwanie białych dziur, planety, gwiazdy i wiele innych. A rola INFORMATYKI, a także MATEMATYKI i FIZYKI jest nieodłączna w obserwacjach takich miejsc. W ostatnim czasie dzięki teleskopowi kosmicznemu Hubble'a, astronomowie odkryli nowy typ planet, które podróżują samodzielnie po galaktykach, bez obiegania żadnej gwiazdy. Jest to nietypowe zjawisko, ponieważ do niedawna sadzono, że planety krążą tylko wokół gwiazd, co było dużym zdziwieniem. Jak jednak później jeszcze się okazało, po dalszych obserwacjach teleskopu, takie planty krążą po orbicie wokół centrum galaktyki, którym zazwyczaj jest CZARNA DZIURA, do której omawiania zaraz przejdziemy. a) Czarna dziura Gdyby nie ciągłe rozwijanie się nauk ścisłych i informatyki, może do dzisiaj nie słyszelibyśmy o POŻERACZACH WSZYSTKIEGO CO IM SIĘ NAWINIE czyli o CZARNYCH DZIURACH, które do dziś są zagadka nierozwiązaną. Czarne dziury istniały od początku Wszechświata, ale z biegiem czasu stawały się coraz większe i groźniejsze. Dziś wiemy, że niektóre częściowo utrzymują galaktyki, inne są źródłem zasilania innych POTWORÓW, a jeszcze inne pochłaniają wszystko co spotkają na swojej drodze. Wysłano już wiele teleskopów i sond, które mały się zająć ich obserwacją, lecz ich siła grawitacji jest tak silna, że daleko jeszcze przed horyzontem zdarzeń, zostały zniszczone. Dalsze obserwacje prowadzone nad nimi są przez inne teleskopy. Ale 18 stycznia 2012 roku 8-metrowy teleskop Gemini North oraz VIRUS-P podczepionego pod teleskop Harlan J. Smitha w McDonald Observatory, odkryły PRAWDZIWEGO POTWORA nad POTWORAMI czarną dziurę w centrum galaktyki eliptycznej oznaczonej symbolem M87. Ma ona masę 6,6 miliarda Słońc. Takie czarne dziury są nazywane SUPERMASYWNYMI czarnymi dziurami. b) Kwazar Pewien czas temu teleskopy odnalazły w odległości zaledwie kilku lat świetlnych od nas, coś co jest postrachem całego Kosmosu KWAZAR. Jest to aktywna galaktyka, która emituje fale radiowe, światło, promieniowanie ultrafioletowe, podczerwone, gamma i rentgenowskie. Obserwacja tak niebezpiecznego obiektu w statku kosmicznym byłaby bardzo niebezpieczna,
5 wręcz absurdalna. Aby obserwować taki obiekt znowu musimy wykorzystywać teleskopy kosmiczne i obserwatoria, dzięki nim wiemy czy mamy się czego obawiać, czy po prostu tylko obserwować dalszy rozwój wypadków. c) Galaktyczna katastrofa DROGA MLECZNA to galaktyka w, której żyjemy. Ma ona średnicę około lat świetlnych. ANDROMEDA to galaktyka, która jest naszą sąsiadką. Ma ona średnicę świetlnych. lat Aby zmierzyć średnicę, obu galaktyk oczywiście znowu zostały wykorzystane teleskopy kosmiczne. Dzięki zebranym informacja przez nie, astronomowie potrafili obliczyć Take długości, co kiedyś było stanowczo niemożliwe. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na jednostkę długości, jaka stosujemy w astronomii rok świetlny. ROK ŚWIETLNY jest to odległość, jaka pokonuje światło w ciągu roku kalendarzowego, czyli 9,5 biliardów m (9,5 bilionów km). Zmierzenie takiej odległości jakakolwiek miara byłoby niemożliwe. Powróćmy do tematy GALAKTYCZNEJ KATASTROFY. Galaktyka Andromedy jest o wiele większa od Drogi Mlecznej i podróżuje w nasza stronę z prędkością 120 km/s. przyciąganie galaktyk jest tak duże, że zderzenie galaktyk jest nieuniknione. Jednak galaktyki znajdują się do siebie w odległości 200 mln lat świetlnych. Katastrofa ma mieć miejsce dopiero za około 5 mld lat, podczas tańca galaktyk. I. Co się stanie z Układem Słonecznym i z Ziemią? Wszystko zależy od tego, gdzie w tym czasie znajdzie się Układ Słoneczny i Ziemia. Nasz układ znajduje się nieco na uboczu. Gdyby trafił do warkocza pyłowego, ziemskie obserwatoria mogłyby się tylko delektować całym zjawiskiem. A gdybyśmy jednak zostali wrzuceni do centrum galaktyk łączących się galaktyk, mielibyśmy spory problem. W centrum znajduje się masywna czarna dziura. Już dziś wiemy, że taka katastrofa wystąpi. Taka wiedzę znów posiedliśmy dzięki INFOAMTYCE, MATEMATYCE I FIZYCE. Informatyka wykonanie symulacji i przewidywanie skutków tego zdarzenia, matematyka obliczenia, które wyznaczają datę zdarzenia, a fizyka łączy obie nauki w tym wszystkim dając pełny obraz po katastrofie układ planet, gwiazd i wygląd przyszłej galaktyki. d) Magnetar Gdy w Azji miało miejsce niszczycielskie tsunami, satelity kosmiczne zarejestrowały największą eksplozje w dziejach. 30 tysięcy lat świetlnych od Ziemi miał miejsce gigantyczny wybuch. Miał on wpływ na górna część stanu naszej atmosfery. Przyczyna był magnetar. Siła
6 pola magnetycznego sięga wartości tysięcy bilionów razy większej niż pole magnetyczne Ziemi. Gdyby astronauci znaleźli się w pobliżu magnetara, pole magnetyczne zmieniłoby układ atomów w ciałach ludzi by następnie je rozbić. Astronauci zostali by po prostu zmiażdżeni. A gdyby magnetar wybuch w odległości 10 lat świetlnych od Ziemi zniszczyłby warstwę ozonowa, co oznaczałoby koniec życia na Ziemi. Astronomowie dzięki teleskopom kosmicznym odnaleźli dotychczas 21 potwierdzonych magnetarów oraz 5 ciał kosmicznych które mogą się nimi stać. Składają się one z materii w najgęstszej możliwej formie. 3. UKŁAD SŁONECZNY Teraz przeniesiemy się do naszego Układy Słonecznego. Układ Słoneczny układ planetarny składający się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał niebieskich. Ciała te to osiem planet, ponad 160 znanych księżyców, pięć znanych (a prawdopodobnie kilkadziesiąt) planet karłowatych i miliardy (a być może nawet biliony) małych ciał Układu Słonecznego, do których zalicza się planetoidy, komety, meteoroidy i pył międzyplanetarny. Warto się zastanowić czy nasz Układ Słoneczny zawsze tak wyglądał, jak wygląda dzisiaj? Powstał około 4,6 miliarda lat temu z zagęszczonego obłoku molekularnego. Rzadka chmura gazu zapadła się grawitacyjnie. kurczenie się obłoku odpowiadało zwiększeniu gęstości, szczególnie w centrum oraz formowanie się wirującego coraz szybciej protoplanetarnego. Centralny obiekt dysku, w końcu przekształcił się w Słońce. Potem powstały planety. Wygląd Układu Słonecznego mocno się różnił. Planety krążyły po innych orbitach i było ich zdecydowanie więcej, bo około 100. Orbity planet były tak blisko, że zaczęły się zderzać. Nasza Ziemia również doznała takich zderzeń. W tym procesie wyglądało to tak samo jak w przyrodzie, czyli większy pochłaniał mniejszego. I tak z około stu planet powstało 10 planet. Były nimi: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Faeton, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton. 2 z nich już dzisiaj nie są planetami. Faeton była to planeta, która znajdowała się między Marsem, a Jowiszem. Dziś jej nie znajdziemy, ponieważ rozpadła się w niewiadomych okolicznościach. Najprawdopodobniej przyczyna były zaburzenia w jadrze planety. Po rozpadnięciu, utworzyła znany nam dziś PAS PLANETOID. Jednak masa wszystkich asteroid nie zgadza się z obliczoną masą Faetonu. Brakuje kilkunastu ton. Najprawdopodobniej te brakujące ilości materiału, zostały wchłonięte przez inne planety. Powstały w ten sposób księżyce dzisiejszych planet.
7 a) Historia koryt po erozji wody na Marsie Historia koryt po erozji wody na Marsie i znikniecie Faetonu z naszego układu są powiązane ze sobą. Gdy Faeton eksplodował zmienił orbitę Marsa, co było powodem zbliżenia się do Słońca. Gdy tak się stało atmosfera zupełnie się zmieniła, pozostał tylko ciężki dwutlenek węgla. Woda szybko wyparowała, z powodu dużej temperatury, a dzisiejsze koryta są pozostałościami po erozji wody przed zmiana atmosfery. I) Podsumowanie wiadomości o Faetonie i Marsie. Od dawna astronomowie zastanawiali się skąd się wzięły koryta po erozji wody na Marsie. Dzięki wieloletnim badaniom, wykorzystaniu informatyki, matematyki i fizyki doszli do wniosku, że musiało to być spowodowane zmianą orbity Marsa. Jednak nie wiedzieli dlaczego tak się stało. Po zastosowaniu metody odległości planet od Słońca wyszło, że brakuje jednej planety. Dzięki obserwatoriom astronomicznym i teleskopom udało się ustalić, że Faeton znajdował się w miejscu dzisiejszego pasa planetoid. Policzono masę wszystkich ciał niebieskich i nadal brakowało, części masy. Zaczęto obserwować planety niedaleko pasa i okazało się, że powstały z nich księżyce planet. b) Jowisz tajemnica czerwonej plamy i znikającego pasa Wielka Czerwona Plama zjawisko atmosferyczne w górnych warstwach atmosfery Jowisza. Obserwowana jest od początku istnienia teleskopów, czyli od co najmniej 300 lat. Wielka Czerwona Plama to ogromny huragan, który jest dwa razy większy od Ziemi. Wiatry poruszają się z prędkością 640 km/h. Podczas obserwacji okazało się, że nie jest to jedyna plama na twarzy Jowisza. Drugą czerwona plamę nazywano niekiedy Czerwona Plama Junior. Specjaliści jednak nadal próbują rozwikłać tajemnicę Wielkiej Czerwonej Plamy. Środkowy obszar plamy jest nieco cieplejszy niż obszar wokół. Na bardziej szczegółowe wyjaśnienie tego zjawiska musimy jeszcze trochę poczekać. Twarz Jowisza jest ozdobiona ciemnymi i jasnymi pasami, na przemian. Astronomowie byli zaskoczeni, gdy stwierdzili, że jeden z brązowych pasów Jowisza po prostu zniknął. Chodzi tu konkretnie o pas południowy o nazwie SEB. Podczas swojej wędrówki, jest czas, gdy ziemskie obserwatoria nie widzą Jowisza. Dopiero w kwietniu 2010 było można znów go oglądać przez teleskopy. Na wykonanych zdjęciach zabrakło owego pasa. Najprawdopodobniej przyczyną zniknięcia jest zachmurzenie. c) Pluton dlaczego został wykluczony z kręgu planet? Pluton nazwa oficjalna Pluton. Jest to najjaśniejszy obiekt pasa Kuipera. Do 26 kwietnia 2006 był uważany za dziewiątą planetę naszego Układu Słonecznego. Ale owego dnia Zgromadzenie Generalne Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pradze podjęto
8 decyzje, że należy odebrać Plutonowi tytuł planety. Powodem było to, że ma zbyt małą średnicę. Choć znajduje się on na krańcach naszego Układu Słonecznego, dzięki teleskopom kosmicznym udało się ustalić takie fakty. Wiemy również jaka jest temperatura na powierzchni, z czego składa się atmosfera i jakiego typu jest. Dzięki ciągłym obserwacją mamy świadomość tego, że jego orbita jest nachylona mocno w stosunku do orbit planet. d) Dlaczego gazowe olbrzymy są tak duże? Gazowe olbrzymy naszego układu to Uran i Jowisz. Są one tak duże, ponieważ powstawały podobnie jak gwiazdy, czyli materia i gaz zaczęły się przyciągać w skutek działania grawitacji. W środku uruchomił się proces zwany fuzją nuklearną czyli spalanie wodory w hel, jednak po pewnym czasie ta reakcja przestała zachodzić i dlatego pozostały tak duże. A wodór, który nie został zamieniony w hel jest teraz głównym składnikiem atmosfery tych planet. Astronomowie zastanawiali się czy na tych planetach mogłoby istnieć życie. Około 2020 roku w kierunku największego olbrzyma gazowego czyli Jowisza ma być wylecieć misja badawcza kilku sond Eur niesprzyjające są tez huragany wiejące z prędkością 600km/h. - C. bardzo Uran jest jedną z największych planet naszego układu. Znajduje się on km od Słońca, a od Ziemi niewiele mniej, badania tej planety jest takim dużym wyzwaniem. Dotychczas dotarła do niego jedna sonda Voyager 2, a agencje kosmiczne nie maja ochoty na razie wysyłać kolejnych sond, ponieważ ta planeta jest zbyt odległa, a prawdopodobieństwa wystąpienia tam życia jest minimalne. e) Ziemia pełna tajemnic I) Trójkąt bermudzki Trójkąt bermudzki obszar miedzy Florydą, Bahamami i Puerto Rico. Jako pierwszy, który doznał i opisał doświadczenia z tego miejsca jest Krzysztof Kolumb odkrywca Ameryki. Gdy płynął, rzekomo do Indii, ale tak naprawdę do Ameryki nad wodą na obszarze trójkąta bermudzkiego ujrzał, jak ogniste kule znikają w wodzi, a wokół statku rozciągała się nieprzenikniona mgła, która pojawiła się z nikąd. Trójkąt bermudzki był obserwowany przez wiele urządzeń, teleskopy i obserwatoria, ale do dziś tak do końca nie wiadomo co dokładnie się dzieje w tym miejscu. Zaginęło tam wiele statków, jeden balon i jeszcze wiele innych. Pewien naukowiec pobrał próbki wody z tego
9 miejsca i okazało się, że ma ona dużo zawartość siarki. Nie wiadomo czym to jest spowodowane. II) Pole grawitacyjne grawitacja W marcu 2009 roku Europejska Agencja Kosmiczna wystrzeliła satelitę GOCE - Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer, której zadaniem było zmierzenie grawitacji ziemskiej w różnych punktach planety. Satelita orbitował na wysokości 250 km nad powierzchnia Ziemi. Dzięki ponownemu wykorzystaniu satelity i programom komputerowym, które pomagały w sporządzeniu najlepszego modelu grawitacji Ziemi. W fizyce zawsze przyjmujemy, że współczynnik stałej grawitacji wynosi 9,81 10 N/kg. Dzięki sporządzeniu takiego modelu wiemy już, że grawitacja na Ziemi wszędzie nie jest taka sama. Różnice są spowodowane tym,że Ziemia jest zbudowana z ponad 20 płyt kontynentalnych i oceanicznych, które są różnej grubości. Najprawdopodobniej te różnice nie mają takiego znaczenia dla ludzi, ponieważ są one niewielkie, ale warto to wiedzieć, gdyż ma to wpływ na wybuchu wulkanów i na inne czynniki. III) Dlaczego jest tak wiele wulkanów, które leżą w PASIE OGNIA? Pas ognia to obszar znajdujący się przy krawędziach kontynentów takich jak: Azja, Ameryka Północna i Południowa. Naukowcy zastanawiali się zawsze dlaczego te miejsca są tak mocno obrodzone w wulkany. Gdy zaczęto się zastanawiać czy miało to coś wspólnego z dawnym ułożeniem kontynentów, to był strzał w dziesiątkę. Okazało się później, że wszystkie wulkany, a przynajmniej w większości były w jednym miejscu, a gdy doszło do ruchów kontynentów wulkany odsunęły się od siebie. Choć jeden wulkan potrafi zabić wiele ludzi, należy pamiętać, że gdyby doszło do uruchomienia wszystkich tych wulkanów, byłby to koniec naszej planety. f) Saturn tajemnica pierścieni Misja sondy Cassini dostarczyła wielu ciekawych informacji na temat tej planety. Pierścienie zostały odkryte w 1612 roku przez toskańskiego astronoma Galileusza. Robin Canup z Southwest Research Instytute w Boulder (Colorado) twierdzi że zna wytłumaczenie tej astronomicznej łamigłówki. Najbardziej trafne porównanie okazało się porównanie z płytą gramofonową. Gdy cząsteczki kosmiczne spadają na pierścienie brzmią, wtedy jakby kosmos grał na nich, niczym na ksylofonie. Największą zagadką tych pierścieni jest to, że składają się one z 90-95% lodu. Wiadomo, że powstały one w tym samym czasie, co planeta. Można wśród nich wyróżnić cztery główne i trzy słabsze grupy, które są rozdzielone szczelinami. Ich łączna średnica wynosi 280 tysięcy kilometrów, jednak są bardzo cienkie, maja tylko setki metrów grubości. Masa pierścieni to zaledwie ok. 1% masy Księżyca Ziemi. Sonda kosmiczna Cassini 15 października 1997 wysłała w przestrzeń kosmiczną NASA wraz z ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) oraz ASI (Włoska Agencja Kosmiczna). Zbliżyła się do
10 saturna 9 marca 2004 roku, a pod koniec tego samego roku wypuścił on sondę Huygens. Sonda dysponuje wieloma skomplikowanymi urządzeniami, które pod względem funkcji można porównywać do zmysłów człowieka. Teraz przedstawię naszych obserwatorów, którzy obserwują nasze niebo, planety, galaktyki i wiele innych tworów Kosmosu. 4. Teleskop Hubble a Kosmiczny Teleskop Hubble a, którego ojcem duchowym jest amerykański astronom i fizyk teoretyczny Lyman Spitzer, znajduje się w Kosmosie już 20 lat. Waży 11,6 tony, jego maksymalna średnia wynosi 4,2 m, a długość 13,2 m. ten teleskop obserwuje Kosmos na niemal kolistej orbicie na wysokości ponad 550 km nad Ziemią. Obserwuje nie tylko w świetle widzialnym, ale także w zakresie podczerwieni i ultrafioletu. Rejestruje on fascynujące, niewidzialne dla oka ludzkiego obrazy. Do jednych z najciekawszych należą KOLUMNY STWORZENIA, znajdujące się w Mgławicy Orła, gdzie z materii międzygwiezdnej powstają nowe gwiazdy. Zarejestrował on dziesiątki tysięcy galaktyk istniejących ok mln lat po Wielkim Wybuchu. Pozwolił on zajrzeć w przeszłość, sięgającą 13 mld lat wstecz. 5. Projekt Envisat W marcu 2012 roku z centrum kosmicznego Kourou w Gujanie Francuskiej wystartowała rakieta nośna Ariane-5G. wyniosła ona na orbitę satelitę Envisat. Satelita jest wspólnym projektem ESA oraz Kanady. Koszt to blisko 12 mld złotych. Obiekt porusza się na wysokości 800 km, Ziemię okrąża 14 razy dziennie w ciągu 100 minut w 35-dniowym cyklu po, którym wraca do punktu wyjścia na orbicie. Envisat monitoruje zmiany temperatury, składu chemicznego, koloru lustra oceanu, wilgotności atmosfery gleby, mierzy topografię lądu i lodu morskiego, śledzi pożary lasów, plamy ropy naftowej, identyfikuje źródła wody na obszarach pustynnych. Wykrywa nawet małe odchylenia wartości o może ostrzegać przed powodziami, burzami i lawinami. Codziennie wysyła on ponad 280 GB danych przeznaczonych dla ponad 2000 projektów naukowych.
11 Dziewięć oczu Envisat czuwa nad : 1. Wielki Kanion w Arizonie 2. Basen Foxe a na północ od Zatoki Hudson 3. Fitoplankton na Morzu Bałtyckim 4. Masyw Himalajów na pograniczu Wyżyny Tybetańskiej i równiny Nepalu 5. Delta rzek Ganges, Brahmaputra i Meghna w Bangladeszu 6. Wielkie Tokio 7. Dorzecze rzeki Parana w Ameryce Południowej 8. Wulkany na Wyspie Kamczatka 9. Północna część Alaski, Łańcuch Kenai Mountains 10. Delta rzeki Leny w Rosji 11. Diuny piaskowe w pobliżu granicy z Algierią 12. Prowincja Zachodni Kraj Przylądkowy w RPA 13. Wulkany Gelai Volcano w Tanzanii 14. Stan Wiktoria w Australii 6. Cerro Paranal ESO (European Southern Observatory) na budowę najnowocześniejszego obserwatorium astronomicznego w zakresie widma widzialnego wybrało szczyt chilijskiej góry Paranal. Obserwatorium jest wyjątkowe pod wieloma względami. Zestaw teleskopów VLT (Very Large Telescope) obserwuje nowe mgławice spiralne oraz rosnące galaktyki. Jest on kolejnym teleskopem, który wymieniłem, jest on tak samo ważny jak pozostałe, ponieważ to one dostarczają nam informacji, tak cennych o, których nigdy byśmy nie wiedzieli. Obserwatorium znajduje się w Chile w Ameryce Południowej, tak jak Teleskop ALMA, tylko na niższej wysokości, bo znajduje się na 2635 m n.p.m. 7. Zastanówmy się dlaczego tak potężne obserwatoria budowane są na takich wysokościach i dlaczego w takim, a nie innym miejscu? Powodem są doskonałe warunki atmosferyczne, ponieważ w tym miejscu wcale nie pada deszcz, oraz oddalenie od miejsca skupisk ludzi, którzy z natury są ciekawscy. Dzięki tej lokalizacji, obserwacje astronomiczne nie są zakłócane przez pył z dróg i kopalń. Niektóre lustra są umocowane na wózkach, które poruszają się po szynach po to, by się ustawić w odpowiednim miejscu. We wnętrzu góry kryje się złożony system luster, które znajdują się w tunelach. W trakcie pracy teleskopu wykorzystuje się pełne możliwości
12 optyczne i pozycyjne każdego z teleskopów, co pozwala na obserwację obiektów bardzo odległych i niedostępnych. Duże teleskopy maja pierwotnie lustro o średnicy 8,2 m, mniejsze, pomocnicze 1,8 m. wszystkie mogą pracować łącznie lub samodzielnie w grupach, po 2 lub 3, tworzyc wtedy system zwany VLTI (Veyry Large Telescope Interferometr). Interferencja to wzajemne oddziaływanie, przenikanie się zjawisko bądź materii. Najczęściej używamy tego określenia mówiąc o falach. Tak, jak widzimy, że fale na wodzie jeziora do którego wrzuci się kamień, odbijają się od brzegów, wracają, przenikają się i krzyżują, tak dzięki VLTI możliwe stanie się obserwowanie kosmicznego oceanu falowania w zakresie widma widzialnego, jak i niewidzialnego dla ludzi. 8. Europejski Ekstremalnie Wielki Teleskop ESO ma kolejny projekt, którym jest Europejski Ekstremalnie Wielki Teleskop (E-ELT). Ma mieć średnicę pierwotnego lustra aż 42 metry, złożonego z sześciokątnych segmentów. Ma on pracować w podczerwonym oraz widzialnym obszarze promieniowania i prawdopodobnie na długi czas pozostanie największym teleskopem na Ziemi. 9. PODSUMOWANIE CAŁEGO PROJEKTU INFORMATYKA W BADANIACH WSZECHŚWIATA to projekt, którym się zajmuję. Informatyka jest niezbędna, by móc poznawać otaczający nas świat. Wszystkie teleskopy, które przedstawiłem to tylko część tego co obserwuje nasz Wszechświat, bo przecież jest wiele innych mniejszych obserwatoriów i satetelit, teleskopów kosmicznych, które w każdym momencie przesyłają ważne dane. Niestety otaczający nas Wszechświat jest pełen niebezpieczeństw, które tylko czyhają, aby nas zniszczyć. Wszystkie odpadki po Wielkim Wybuchu, komety, asteroidy i inne mogą w każdej chwili uderzyć w Ziemię, która jest przecież naszym domem. Choć już znaleźliśmy wiele planet podobnych do naszej, nadal nie możemy do nich dotrzeć, ponieważ są zazwyczaj zbyt odległe. Każda minuta na Ziemi może być tą ostatnią, zarówno dla jednej osoby lub całej ludzkości, dlatego musimy mieć się na baczności i nie dać się zaskoczyć jak małe dzieci. Nigdy nie ma sytuacji bez wyjścia, zawsze jest jakieś rozwiązanie. I technologia będzie się bardziej rozwijać, tym będziemy bardziej odporni na szkody, które mogą być spowodowane przez otaczający nas świat.
13 10. Bibliografia 1) Magazyn 21 Wiek a) Numer: luty 2011 b) Numer: kwiecień 2011 c) Numer: czerwiec 2011 d) Numer: sierpień 2011 e) Numer: wrzesień 2011 f) Numer: grudzień 2011 g) Numer: styczeń 2012 h) Numer: luty 2012 i) Numer: marzec ) Internet 3) Własna wiedza 4) Encyklopedie
Zderzenie galaktyki Andromedy z Drogą Mleczną
Zderzenie galaktyki Andromedy z Drogą Mleczną Katarzyna Mikulska Zimowe Warsztaty Naukowe Naukowe w Żninie, luty 2014 Wszyscy doskonale znamy teorię Wielkiego Wybuchu. Wiemy, że Wszechświat się rozszerza,
Układ Słoneczny Pytania:
Układ Słoneczny Pytania: Co to jest Układ Słoneczny? Czy znasz nazwy planet? Co jeszcze znajduje się w Układzie Słonecznym poza planetami? Co to jest Układ Słoneczny Układ Słoneczny to układ ciał niebieskich,
1. Obserwacje nieba 2. Gwiazdozbiór na północnej strefie niebieskiej 3. Gwiazdozbiór na południowej strefie niebieskiej 4. Ruch gwiazd 5.
Budowa i ewolucja Wszechświata Autor: Weronika Gawrych Spis treści: 1. Obserwacje nieba 2. Gwiazdozbiór na północnej strefie niebieskiej 3. Gwiazdozbiór na południowej strefie niebieskiej 4. Ruch gwiazd
ETAP II. Astronomia to nauka. pochodzeniem i ewolucją. planet i gwiazd. na wydarzenia na Ziemi.
ETAP II Konkurencja I Ach te definicje! (każda poprawnie ułożona definicja warta jest aż dwa punkty) Astronomia to nauka o ciałach niebieskich zajmująca się badaniem ich położenia, ruchów, odległości i
Układ słoneczny, jego planety, księżyce i planetoidy
Układ słoneczny, jego planety, księżyce i planetoidy Układ słoneczny składa się z ośmiu planet, ich księżyców, komet, planetoid i planet karłowatych. Ma on około 4,6 x10 9 lat. W Układzie słonecznym wszystkie
KONKURS ASTRONOMICZNY
SZKOLNY KLUB PRZYRODNICZY ALTAIR KONKURS ASTRONOMICZNY ETAP PIERWSZY 1. Jakie znasz ciała niebieskie? Gwiazdy, planety, planety karłowate, księŝyce, planetoidy, komety, kwazary, czarne dziury, ciemna materia....
Liceum dla Dorosłych semestr 1 FIZYKA MAŁGORZATA OLĘDZKA
Liceum dla Dorosłych semestr 1 FIZYKA MAŁGORZATA OLĘDZKA Temat 10 : PRAWO HUBBLE A. TEORIA WIELKIEGO WYBUCHU. 1) Prawo Hubble a [czyt. habla] 1929r. Edwin Hubble, USA, (1889-1953) Jedno z największych
Prezentacja. Układ Słoneczny
Prezentacja Układ Słoneczny Układ Słoneczny Układ Słoneczny układ planetarny składający się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał niebieskich. Ciała te to osiem planet, 166 znanych księżyców
ALMA. Atacama Large (sub)millimeter Array
Atacama Large (sub)millimeter Array Największy na świecie Interferometr Radiowy - znajdujący się na płaskowyżu Chajnantor w Chilijskich Andach na wysokości ok. 5000 m n.p.m. 66 anten o średnicy 12m i
Wszechświat na wyciągnięcie ręki
Wszechświat na wyciągnięcie ręki Minęło już całkiem sporo czasu, odkąd opuściłam mury I LO w Gorzowie Wlkp. Już tam wiedziałam, że będę studiować astronomię, ponieważ zawsze chciałam się dowiedzieć, jak
Układ Słoneczny. Powstanie Układu Słonecznego. Dysk protoplanetarny
Układ Słoneczny Powstanie Układu Słonecznego Układ Słoneczny uformował się około 4,6 mld lat temu w wyniku zagęszczania się obłoku materii składającego się głównie z gazów oraz nielicznych atomów pierwiastków
Ciała drobne w Układzie Słonecznym
Ciała drobne w Układzie Słonecznym Planety karłowate Pojęcie wprowadzone w 2006 r. podczas sympozjum Międzynarodowej Unii Astronomicznej Planetą karłowatą jest obiekt, który: znajduje się na orbicie wokół
To ciała niebieskie o średnicach większych niż 1000 km, obiegające gwiazdę i nie mające własnych źródeł energii promienistej, widoczne dzięki
Jest to początek czasu, przestrzeni i materii tworzącej wszechświat. Podstawę idei Wielkiego Wybuchu stanowił model rozszerzającego się wszechświata opracowany w 1920 przez Friedmana. Obecnie Wielki Wybuch
PROSZĘ UWAŻNIE SŁUCHAĆ NA KOŃCU PREZENTACJI BĘDZIE TEST SPRAWDZAJĄCY
PROSZĘ UWAŻNIE SŁUCHAĆ NA KOŃCU PREZENTACJI BĘDZIE TEST SPRAWDZAJĄCY RUCH OBROTOWY ZIEMI Ruch obrotowy to ruch Ziemi wokół własnej osi. Oś Ziemi jest teoretyczną linią prostą, która przechodzi przez Biegun
Wszechświat w mojej kieszeni. Układ Słoneczny. Gloria Delgado Inglada. 4 No. 4. Instytut Astronomii UNAM, Meksyk
Wszechświat w mojej kieszeni Układ Słoneczny 4 No. 4 Gloria Delgado Inglada Instytut Astronomii UNAM, Meksyk Powstawanie Układu Słonecznego Układ Słoneczny składa się ze Słońca i wszystkich ciał niebieskich
Wszechświat w mojej kieszeni. Układ Słoneczny. Gloria Delgado Inglada. 4 No. 4. Instytut Astronomii UNAM, Meksyk
Wszechświat w mojej kieszeni Układ Słoneczny 4 No. 4 Gloria Delgado Inglada Instytut Astronomii UNAM, Meksyk 2 Układ Słoneczny składa się ze Słońca i wszystkich ciał niebieskich podróżujących wokół niego:
Układ Słoneczny. Pokaz
Układ Słoneczny Pokaz Rozmiary planet i Słońca Orbity planet Planety typu ziemskiego Merkury Najmniejsza planeta U.S. Brak atmosfery Powierzchnia podobna do powierzchni Księżyca zryta kraterami część oświetlona
Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Mateusz Bednarski nr albumu 228973 1 Teleskop kosmiczny Teleskop wyniesiony w przestrzeń kosmiczną w celu zwiększenia precyzji lub umożliwienia
Jaki jest Wszechświat?
1 Jaki jest Wszechświat? Od najmłodszych lat posługujemy się terminem KOSMOS. Lubimy gry komputerowe czy filmy, których akcja rozgrywa się w Kosmosie, na przykład Gwiezdne Wojny. Znamy takie słowa, jak
Badania Amerykanie prowadzą. została w satelicie Sputnik 2. w NASA (Narodowej Agencji. Amerykańscy naukowcy. kosmicznej.
karta pracy nr 1 (część 3, grupa 1) kwiecień 1961 Gagarin lipiec 1958 NASA Nikt nie wiedział, czy Gagarin przeżyje tę misję. Sputnik1 wystrzelili na orbitę naukowcy ze Związku Radzieckiego. Amerykańscy
Sprawdzian 2. Fizyka Świat fizyki. Astronomia. Sprawdziany podsumowujące. sin = 0,0166 cos = 0,9999 tg = 0,01659 ctg = 60,3058
Imię i nazwisko Data Klasa Wersja A Sprawdzian.. Jedna jednostka astronomiczna to odległość jaką przebywa światło (biegnące z szybkością 300 000 km/h) w ciągu jednego roku. jaką przebywa światło (biegnące
Tytuł: Podróż w kosmos Autor: Aleksandra Fudali
Tytuł: Podróż w kosmos Autor: Aleksandra Fudali Wydawca i dystrybucja: Naukowe Wydawnictwo IVG Ul. Cyfrowa 6, Szczecin 71-441 POLAND www.wydawnictwoivg.pl email: biuro@wydawnictwoivg.pl Księgarnia wydawnictwa
Konkurs Astronomiczny Astrolabium V Edycja 29 kwietnia 2019 roku Klasy IV VI Szkoły Podstawowej Odpowiedzi
Instrukcja Zaznacz prawidłową odpowiedź. W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Liczba punktów przyznawanych za właściwą odpowiedź na pytanie jest różna i uzależniona od stopnia trudności
Cząstki elementarne z głębin kosmosu
Cząstki elementarne z głębin kosmosu Grzegorz Brona Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych, Uniwersytet Warszawski 24.09.2005 IX Festiwal Nauki Co widzimy na niebie? - gwiazdy - planety - galaktyki
Astronomia. Znając przyspieszenie grawitacyjne planety (ciała), obliczyć możemy ciężar ciała drugiego.
Astronomia M = masa ciała G = stała grawitacji (6,67 10-11 [N m 2 /kg 2 ]) R, r = odległość dwóch ciał/promień Fg = ciężar ciała g = przyspieszenie grawitacyjne ( 9,8 m/s²) V I = pierwsza prędkość kosmiczna
Grawitacja - powtórka
Grawitacja - powtórka 1. Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub, jeśli jest A. Jednorodne pole grawitacyjne istniejące w obszarze sali lekcyjnej jest wycinkiem centralnego
Układ Słoneczny Układ Słoneczny
Fizyka i Chemia Ziemi Układ Słoneczny we Wszechświecie Układ Słoneczny cz. 1 T.J. Jopek jopek@amu.edu.pl IOA UAM 1 2 Układ Słoneczny Układ Słoneczny stanowią: Układ Planetarny Słońce, planety, Obłok Oorta
Metody badania kosmosu
Metody badania kosmosu Zakres widzialny Fale radiowe i mikrofale Promieniowanie wysokoenergetyczne Detektory cząstek Pomiar sił grawitacyjnych Obserwacje prehistoryczne Obserwatorium słoneczne w Goseck
Układ Słoneczny. Szkoła Podstawowa Klasy IV VI Doświadczenie konkursowe nr 2
Szkoła Podstawowa Klasy IV VI Doświadczenie konkursowe nr 2 Rok 2019 1. Wstęp teoretyczny Wszyscy ludzie zamieszkują wspólną planetę Ziemię. Nasza planeta, tak jak siedem pozostałych, obiega Słońce dookoła.
W poszukiwaniu nowej Ziemi. Andrzej Udalski Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego
W poszukiwaniu nowej Ziemi Andrzej Udalski Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego Gdzie mieszkamy? Ziemia: Masa = 1 M E Średnica = 1 R E Słońce: 1 M S = 333950 M E Średnica = 109 R E Jowisz
Astronomiczny elementarz
Astronomiczny elementarz Pokaz dla uczniów klasy 5B Szkoły nr 175 Agnieszka Janiuk 25.06.2013 r. Astronomia najstarsza nauka przyrodnicza Stonehenge w Anglii budowla z okresu 3000 lat p.n.e. Starożytni
Po co wymyślono ciemną materię i ciemną energię. Artykuł pobrano ze strony eioba.pl
Po co wymyślono ciemną materię i ciemną energię. Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Oto powód dla którego wymyślono ciemną materię i ciemną energię. Jest nim galaktyka spiralna. Potrzebna była naukowcom
Wszechświat w mojej kieszeni. Wszechświat mgławic. Grażyna Stasińska. Nr. 1. Obserwatorium paryskie ES 001
Wszechświat w mojej kieszeni Wszechświat mgławic Nr. 1 ES 001 Grażyna Stasińska Obserwatorium paryskie Każdy z nas obserwował nocą gwiazdy. Wyglądają one odizolowane w ciemnościach nieba! Ale jest to tylko
pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka
4. Pole grawitacyjne. Praca. Moc.Energia zadania z arkusza I 4.8 4.1 4.9 4.2 4.10 4.3 4.4 4.11 4.12 4.5 4.13 4.14 4.6 4.15 4.7 4.16 4.17 4. Pole grawitacyjne. Praca. Moc.Energia - 1 - 4.18 4.27 4.19 4.20
Ruchy planet. Wykład 29 listopada 2005 roku
Ruchy planet planety wewnętrzne: Merkury, Wenus planety zewnętrzne: Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton Ruch planet wewnętrznych zachodzi w cyklu: koniunkcja dolna, elongacja wschodnia, koniunkcja
GRAWITACJA I ELEMENTY ASTRONOMII
MODUŁ 1 SCENARIUSZ TEMATYCZNY GRAWITACJA I ELEMENTY ASTRONOMII OPRACOWANE W RAMACH PROJEKTU: FIZYKA ZAKRES PODSTAWOWY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA. PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI
Kalendarz PKO 13planszowy-fotki.indd :45
0-Kalendarz PKO planszowy-fotki.indd --0 : PKO Bank Polski Wyłącznym Partnerem Planetarium Niebo Kopernika PKO Bank Polski jako firma odpowiedzialna społecznie od lat wspiera ważne projekty edukacyjne.
Czarne dziury. Grażyna Karmeluk
Czarne dziury Grażyna Karmeluk Termin czarna dziura Termin czarna dziura powstał stosunkowo niedawno w 1969 roku. Po raz pierwszy użył go amerykański uczony John Wheeler, przedstawiając za jego pomocą
Elementy astronomii w nauczaniu przyrody. dr Krzysztof Rochowicz Zakład Dydaktyki Fizyki UMK 2011
Elementy astronomii w nauczaniu przyrody dr Krzysztof Rochowicz Zakład Dydaktyki Fizyki UMK 2011 Szkic referatu Krótki przegląd wątków tematycznych przedmiotu Przyroda w podstawie MEN Astronomiczne zasoby
ASTRONOMIA Klasa Ia Rok szkolny 2012/2013
1 ASTRONOMIA Klasa Ia Rok szkolny 2012/2013 NR Temat Konieczne 1 Niebo w oczach dawnych kultur i cywilizacji - wie, jakie były wyobrażenia starożytnych (zwłaszcza starożytnych Greków) na budowę Podstawowe
Jak zmieni się wartość siły oddziaływania między dwoma ciałami o masie m każde, jeżeli odległość między ich środkami zmniejszy się dwa razy.
I ABC FIZYKA 2018/2019 Tematyka kartkówek oraz zestaw zadań na sprawdzian - Dział I Grawitacja 1.1 1. Podaj główne założenia teorii geocentrycznej Ptolemeusza. 2. Podaj treść II prawa Keplera. 3. Odpowiedz
Odkryj planety naszego Układu Słonecznego W ciągu 90 minut przez wszechświat Na wycieczkę między Ehrenfriedersdorf i Drebach
Odkryj planety naszego Układu Słonecznego W ciągu 90 minut przez wszechświat Na wycieczkę między Ehrenfriedersdorf i Drebach układ planetarny - Sonnensystem Układ Słoneczny układ planetarny składający
Piotr Brych Wzajemne zakrycia planet Układu Słonecznego
Piotr Brych Wzajemne zakrycia planet Układu Słonecznego 27 sierpnia 2006 roku nastąpiło zbliżenie Wenus do Saturna na odległość 0,07 czyli 4'. Odległość ta była kilkanaście razy większa niż średnica tarcz
Wszechświat nie cierpi na chorobę Alzheimera...
Wszechświat nie cierpi na chorobę Alzheimera... Ta straszna choroba, pozbawiająca poczucia własnej tożsamości, zawieszająca człowieka niemalże w pustce niebytu - nie dotyczy Wszechświata. Ten pamięta chwilę
Wirtualny Hogwart im. Syriusza Croucha
Wirtualny Hogwart im. Syriusza Croucha Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. EGZAMIN STANDARDOWYCH UMIEJĘTNOŚCI MAGICZNYCH ASTRONOMIA LISTOPAD 2013 Instrukcja dla
Odległość mierzy się zerami
Odległość mierzy się zerami Jednostki odległości w astronomii jednostka astronomiczna AU, j.a. rok świetlny l.y., r.św. parsek pc średnia odległość Ziemi od Słońca odległość przebyta przez światło w próżni
Nasza Galaktyka
13.1.1 Nasza Galaktyka Skupisko ok. 100 miliardów gwiazd oraz materii międzygwiazdowej składa się na naszą Galaktykę (w odróżnieniu od innych pisaną wielką literą). Większość gwiazd (podobnie zresztą jak
Egzamin maturalny z fizyki i astronomii 5 Poziom podstawowy
Egzamin maturalny z fizyki i astronomii 5 Poziom podstawowy 14. Kule (3 pkt) Dwie małe jednorodne kule A i B o jednakowych masach umieszczono w odległości 10 cm od siebie. Kule te oddziaływały wówczas
GRAWITACJA MODUŁ 6 SCENARIUSZ TEMATYCZNY LEKCJA NR 2 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA.
MODUŁ 6 SCENARIUSZ TEMATYCZNY GRAWITACJA OPRACOWANE W RAMACH PROJEKTU: FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA. PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI Z ELEMENTAMI TECHNOLOGII
Gimnazjum klasy I-III
Tytuł pokazu /filmu ASTRONAWIGATORZY doświadczenia wiąże przyczynę ze skutkiem; - uczeń podaje przybliżoną prędkość światła w próżni, wskazuje prędkość światła jako - nazywa rodzaje fal elektromagnetycznych;
Wszechświat: spis inwentarza. Typy obiektów Rozmieszczenie w przestrzeni Symetrie
Wszechświat: spis inwentarza Typy obiektów Rozmieszczenie w przestrzeni Symetrie Curtis i Shapley 1920 Heber D. Curtis 1872-1942 Mgławice spiralne są układami gwiazd równoważnymi Drodze Mlecznej Mgławice
Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto:
Fizyka LO - 1, zakres podstawowy R - treści nadobowiązkowe. Wymagania podstawowe odpowiadają ocenom dopuszczającej i dostatecznej, ponadpodstawowe dobrej i bardzo dobrej Wymagania podstawowe Spełnienie
Księżyc to ciało niebieskie pochodzenia naturalnego.
2b. Nasz Księżyc Księżyc to ciało niebieskie pochodzenia naturalnego. Obiega on największe ciała układów planetarnych, tj. planeta, planeta karłowata czy planetoida. W niektórych przypadkach kiedy jest
Grawitacja. Wykład 7. Wrocław University of Technology
Wykład 7 Wrocław University of Technology 1 Droga mleczna Droga Mleczna galaktyka spiralna z poprzeczką, w której znajduje się m.in. nasz Układ Słoneczny. Galaktyka zawiera od 100 do 400 miliardów gwiazd.
ENCELADUS KSIĘŻYC SATURNA. Wojciech Wróblewski Źródło: en.wikipedia.org
ENCELADUS KSIĘŻYC SATURNA Źródło: en.wikipedia.org Wojciech Wróblewski 2017 PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE ENCELADUSA Odkryty w 1789 r. Przez Williama Herschela Odległość od Saturna (perycentrum): 237378 km
Od Wielkiego Wybuchu do Gór Izerskich. Tomasz Mrozek Instytut Astronomiczny UWr Zakład Fizyki Słońca CBK PAN
Od Wielkiego Wybuchu do Gór Izerskich Tomasz Mrozek Instytut Astronomiczny UWr Zakład Fizyki Słońca CBK PAN Góry Izerskie Góry Izerskie Góry Izerskie Góry Izerskie Góry Izerskie Góry Izerskie Góry Izerskie
PROJEKT KOSMOLOGIA PROJEKT KOSMOLOGIA. Aleksander Gendarz Mateusz Łukasik Paweł Stolorz
PROJEKT KOSMOLOGIA Aleksander Gendarz Mateusz Łukasik Paweł Stolorz 1 1. Definicja kosmologii. Kosmologia dział astronomii, obejmujący budowę i ewolucję wszechświata. Kosmolodzy starają się odpowiedzieć
Budowa Galaktyki. Materia rozproszona Rozkład przestrzenny materii Krzywa rotacji i ramiona spiralne
Budowa Galaktyki Materia rozproszona Rozkład przestrzenny materii Krzywa rotacji i ramiona spiralne Gwiazdy w otoczeniu Słońca Gaz międzygwiazdowy Hartmann (1904) Delta Orionis (gwiazda podwójna) obserwowana
Sprawdzian Na rysunku przedstawiono siłę, którą kula o masie m przyciąga kulę o masie 2m.
Imię i nazwisko Data Klasa Wersja A Sprawdzian 1. 1. Orbita każdej planety jest elipsą, a Słońce znajduje się w jednym z jej ognisk. Treść tego prawa podał a) Kopernik. b) Newton. c) Galileusz. d) Kepler..
CASSINI-HUYGENS NA TYTANIE Najnowsze wyniki...
1 z 37 Tytan A. Odrzywołek CASSINI-HUYGENS NA TYTANIE Najnowsze wyniki... Piątek, 14 stycznia 2005 Próbnik Huygens, wysłany z najdroższej sondy kosmicznej Cassini, wyladował na Tytanie, odległym o ponad
CD-ROM pt.: Ziemia we Wszechœwiecie spis treœci
I. WSZECHŒWIAT Struktura Wszechœwiata Co to jest Wszechœwiat? Jak zbudowany jest Wszechœwiat? Rozk³ad materii we Wszechœwiecie Pary galaktyk Lokalna Grupa Galaktyk Gromady Galaktyk Supergromady galaktyk
Teoria Wielkiego Wybuchu FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ
Teoria Wielkiego Wybuchu Epoki rozwoju Wszechświata Wczesny Wszechświat Epoka Plancka (10-43 s): jedno podstawowe oddziaływanie Wielka Unifikacja (10-36 s): oddzielenie siły grawitacji od reszty oddziaływań
Poznajemy małe ciała niebieskie Układu Słonecznego.
Plan Pracy Sekcji Astronomicznej w /2015 roku Cel główny: Poznajemy małe ciała niebieskie Układu Słonecznego. Cele pomocnicze: 1. Poznajemy obiekty Układu Słonecznego (US) nie będące planetami komety,
SPRAWDZIAN NR Merkury krąży wokół Słońca po orbicie, którą możemy uznać za kołową.
SPRAWDZIAN NR 1 IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: GRUPA A 1. Merkury krąży wokół Słońca po orbicie, którą możemy uznać za kołową. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Siłę powodującą ruch Merkurego wokół Słońca
Kontrola wiadomości Grawitacja i elementy astronomii
Kontrola wiadomości Grawitacja i elementy astronomii I LO im. Stefana Żeromskiego w Lęborku 15 października Kartkówka w klasie IA - 20 minut Grupa 1 1 Wykonaj rysunek ilustrujący sposób wyznaczania odległości
Ekspansja Wszechświata
Ekspansja Wszechświata Odkrycie Hubble a w 1929 r. Galaktyki oddalają się od nas z prędkościami wprost proporcjonalnymi do odległości. Prędkości mierzymy za pomocą przesunięcia ku czerwieni efekt Dopplera
Dyfrakcja to zdolność fali do uginania się na krawędziach przeszkód. Dyfrakcja światła stanowi dowód na to, że światło ma charakter falowy.
ZAŁĄCZNIK V. SŁOWNICZEK. Czas uniwersalny Czas uniwersalny (skróty: UT lub UTC) jest taki sam, jak Greenwich Mean Time (skrót: GMT), tzn. średni czas słoneczny na południku zerowym w Greenwich, Anglia
Astronomia na egzaminie maturalnym. Część 2
Astronomia na egzaminie maturalnym. Część 2 Poprzedni artykuł dotyczył zagadnień związanych z wymaganiami z podstawy programowej dotyczącymi astronomii. W obecnym będzie kontynuacja omawiania tego problemu.
Co to jest promieniowanie grawitacyjne? Szymon Charzyński KMMF UW
Co to jest promieniowanie grawitacyjne? Szymon Charzyński KMMF UW Odziaływania elementarne elektromagnetyczne silne grawitacyjne słabe Obserwacje promieniowania elektromagnetycznego Obserwacje promieniowania
Lokomotywa 2. Czytam i piszę. Część 5
Słońce najbliższą gwiazdą Bogacenie słownictwa Kometus i astronauta (fragment) Piaskowy Wilk zwrócił się do Kometusa i zapytał, jak się sprawy mają w wielkim kosmosie. Kometus odpowiedział, że jak zwykle
PodziaŁ planet: Zewnętrzne: Wewnętrzne: Merkury. Jowisz. Wenus. Saturn. Ziemia. Uran. Mars. Neptun
UKŁAD SŁONECZNY PodziaŁ planet: Wewnętrzne: Merkury Wenus Ziemia Mars Zewnętrzne: Jowisz Saturn Uran Neptun słońce Słońce jest zwyczajną gwiazdą. Ma około 5 mld lat. Jego temperatura na powierzchni osiąga
OPIS MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
OPIS MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne: 1 Nazwa modułu Astronomia ogólna 2 Kod modułu 04-A-AOG-90-1Z 3 Rodzaj modułu obowiązkowy 4 Kierunek studiów astronomia 5 Poziom studiów I stopień
Wirtualny Hogwart im. Syriusza Croucha
Wirtualny Hogwart im. Syriusza Croucha Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. EGZAMIN STANDARDOWYCH UMIEJĘTNOŚCI MAGICZNYCH ASTRONOMIA LIPIEC 2013 Instrukcja dla zdających:
OPIS MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
OPIS MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne: 1 Nazwa modułu kształcenia Astronomia ogólna 2 Kod modułu kształcenia 04-ASTR1-ASTROG90-1Z 3 Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy 4 Kierunek studiów
Analiza spektralna widma gwiezdnego
Analiza spektralna widma gwiezdnego JG &WJ 13 kwietnia 2007 Wprowadzenie Wprowadzenie- światło- podstawowe źródło informacji Wprowadzenie- światło- podstawowe źródło informacji Wprowadzenie- światło- podstawowe
Lutowe niebo. Wszechświat Kopernika, De revolutinibus, 1566 r.
Lutowe niebo I znowu możemy nieco uwagi poświęcić Mikołajowi Kopernikowi, którego 545 rocznica urodzin przypada 19 lutego. Postać ta do dziś stanowi inspirację nie tylko dla astronomów, ale i osób związanych
Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule
Fizyka Kurs przygotowawczy na studia inżynierskie mgr Kamila Haule Grawitacja Grawitacja we Wszechświecie Planety przyciągają Księżyce Ziemia przyciąga Ciebie Słońce przyciąga Ziemię i inne planety Gwiazdy
Fizyka i Chemia Ziemi
Fizyka i Chemia Ziemi Temat 3: Układ Słoneczny cz. 2 T.J. Jopek jopek@amu.edu.pl IOA UAM 2012-01-26 T.J.Jopek, Fizyka i chemia Ziemi 1 Układ Słoneczny Układ Słoneczny stanowią: Układ Planetarny Słońce,
Opis założonych osiągnięć ucznia Fizyka zakres podstawowy:
Opis założonych osiągnięć ucznia Fizyka zakres podstawowy: Zagadnienie podstawowy Poziom ponadpodstawowy Numer zagadnienia z Podstawy programowej Uczeń: Uczeń: ASTRONOMIA I GRAWITACJA Z daleka i z bliska
ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI - ZAKRES PODSTAWOWY
ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI - ZAKRES PODSTAWOWY AUTORZY PROGRAMU: MARCIN BRAUN, WERONIKA ŚLIWA NUMER PROGRAMU: FIZP-0-06/2 PROGRAM OBEJMUJE OKRES NAUCZANIA: w kl. I TE, LO i ZSZ LICZBA GODZIN PRZEZNACZONA
Zapisy podstawy programowej Uczeń: 2. 1) wyjaśnia cechy budowy i określa położenie różnych ciał niebieskich we Wszechświecie;
Geografia listopad Liceum klasa I, poziom rozszerzony XI Ziemia we wszechświecie Zapisy podstawy programowej Uczeń: 2. 1) wyjaśnia cechy budowy i określa położenie różnych ciał niebieskich we Wszechświecie;
Loty kosmiczne. dr inż. Romuald Kędzierski
Loty kosmiczne dr inż. Romuald Kędzierski Trochę z historii astronautyki Pierwsza znana koncepcja wystrzelenia ciała, tak by okrążało Ziemię: Newton w 1666 roku przedstawił pomysł zbudowania ogromnego
( W.Ogłoza, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Pracownia Astronomiczna)
TEMAT: Analiza zdjęć ciał niebieskich POJĘCIA: budowa i rozmiary składników Układu Słonecznego POMOCE: fotografie róŝnych ciał niebieskich, przybory kreślarskie, kalkulator ZADANIE: Wykorzystując załączone
Konkurs Astronomiczny Astrolabium IV Edycja 26 kwietnia 2017 roku Klasy I III Gimnazjum Test Konkursowy
Instrukcja Zaznacz prawidłową odpowiedź. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Czas na rozwiązanie testu wynosi 60 minut. 1. 11 kwietnia 2017 roku była pełnia Księżyca. Pełnia w dniu 11 kwietnia będzie
Kosmos jest wszechświatem, czyli wszystkim, co możemy dotknąd, poczud, wyczud, zmierzyd lub wykryd. Obejmuje żywe istoty, planety, gwiazdy,
Kosmos jest wszechświatem, czyli wszystkim, co możemy dotknąd, poczud, wyczud, zmierzyd lub wykryd. Obejmuje żywe istoty, planety, gwiazdy, galaktyki, chmury pyłu, światło, a nawet czas. Wiek wszechświata
Skala jasności w astronomii. Krzysztof Kamiński
Skala jasności w astronomii Krzysztof Kamiński Obserwowana wielkość gwiazdowa (magnitudo) Skala wymyślona prawdopodobnie przez Hipparcha, który podzielił gwiazdy pod względem jasności na 6 grup (najjaśniejsze:
Rys. 1 Przekrój Saturna
O UKŁADZIE SŁONECZNYM. Siedem planet krążących wokół Słońca obraca się w jedną stronę, a dwie w drugą stronę. Każda z nich nachylona jest pod innym kątem. Uran wręcz turla się po płaszczyźnie orbity. Pluton
PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory
Informacje Neptun ósma i ostatnia planeta Układu Słonecznego. Jej jasność nie przekracza 7,6m. Posiada 13 odkrytych księżyców, spośród których największy jest Tryton. Nazwa tej planety pochodzi od rzymskiego
POSZUKIWANIE CYWILIZACJI TECHNICZNYCH
POSZUKIWANIE CYWILIZACJI TECHNICZNYCH SETI SEARCH FOR EXTRA- TERRESTRIAL INTELLIGENCE Częstotliwośd SETI: 1420 MHz TRUDNOŚCI W POSZUKIWANIU SYGNAŁOW Kodowanie Źródła zakłóceo Częstotliwośd wysyłanych fal
Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki do nowej podstawy programowej.
Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki do nowej podstawy programowej. Zagadnienie podstawowy Uczeń: ponadpodstawowy Uczeń: Numer zagadnienia z Podstawy programowej ASTRONOMIA I GRAWITACJA Z daleka i
Galaktyka. Rysunek: Pas Drogi Mlecznej
Galaktyka Rysunek: Pas Drogi Mlecznej Galaktyka Ośrodek międzygwiazdowy - obłoki molekularne - możliwość formowania się nowych gwiazd. - ekstynkcja i poczerwienienie (diagramy dwuwskaźnikowe E(U-B)/E(B-V)=0.7,
Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule
Fizyka Kurs przygotowawczy na studia inżynierskie mgr Kamila Haule Grawitacja Grawitacja we Wszechświecie Ziemia przyciąga Ciebie Planety przyciągają Księżyce Słońce przyciąga Ziemię i inne planety Gwiazdy
Temat: Elementy astronautyki (mechaniki lotów kosmicznych) asysta grawitacyjna
Temat: Elementy astronautyki (mechaniki lotów kosmicznych) asysta grawitacyjna Załóżmy, że sonda kosmiczna mając prędkość v1 leci w kierunku planety pod kątem do toru tej planety poruszającej się z prędkością
Co ma wspólnego czarna dziura i woda w szklance?
Co ma wspólnego czarna dziura i woda w szklance? Czarne dziury są obiektami tajemniczymi i fascynującymi, aczkolwiek część ich właściwości można oszacować przy pomocy prostych równań algebry. Pokazuje
Tak określił mechanikę kwantową laureat nagrody Nobla Ryszard Feynman ( ) mechanika kwantowa opisuje naturę w sposób prawdziwy, jako absurd.
Tak określił mechanikę kwantową laureat nagrody Nobla Ryszard Feynman (1918-1988) mechanika kwantowa opisuje naturę w sposób prawdziwy, jako absurd. Równocześnie Feynman podkreślił, że obliczenia mechaniki
Wędrówki między układami współrzędnych
Wykład udostępniam na licencji Creative Commons: Wędrówki między układami współrzędnych Piotr A. Dybczyński Układ równikowy godzinny i układ horyzontalny zenit północny biegun świata Z punkt wschodu szerokość
Ewolucja w układach podwójnych
Ewolucja w układach podwójnych Tylko światło Temperatura = barwa różnica dodatnia różnica równa 0 różnica ujemna Jasnośd absolutna m M 5 log R 10 pc Diagram H-R Powstawanie gwiazd Powstawanie gwiazd ciśnienie
Seanse multimedialne w planetarium
Seanse multimedialne w planetarium 11.00 Seans multimedialny: Kaluoka hina zaczarowana rafa 12.00 Seans multimedialny: Dwa szkiełka 14.00 Seans multimedialny: Dobór naturalny 16.00 Seans multimedialny:
Projekt instalacji astronomicznych w miejscach publicznych Krakowa
Polska: www.astronomia2009.pl Małopolska: www.as.up.krakow.pl/2009 Projekt instalacji astronomicznych w miejscach publicznych Krakowa W grudniu 2007 podczas 62 zgromadzenia Ogólnego ONZ postanowiono, Ŝe
Zadania do testu Wszechświat i Ziemia
INSTRUKCJA DLA UCZNIA Przeczytaj uważnie czas trwania tekstu 40 min. ). W tekście, który otrzymałeś są zadania. - z luką - rozszerzonej wypowiedzi - zadania na dobieranie ). Nawet na najłatwiejsze pytania