Księżyc to ciało niebieskie pochodzenia naturalnego.

Podobne dokumenty
Tajemnice Srebrnego Globu

Sprawdzian 2. Fizyka Świat fizyki. Astronomia. Sprawdziany podsumowujące. sin = 0,0166 cos = 0,9999 tg = 0,01659 ctg = 60,3058

Grawitacja - powtórka

PROSZĘ UWAŻNIE SŁUCHAĆ NA KOŃCU PREZENTACJI BĘDZIE TEST SPRAWDZAJĄCY

Konkurs Astronomiczny Astrolabium IV Edycja 26 kwietnia 2017 roku Klasy I III Gimnazjum Test Konkursowy

Prezentacja. Układ Słoneczny

Układ Słoneczny. Powstanie Układu Słonecznego. Dysk protoplanetarny

1. Obserwacje nieba 2. Gwiazdozbiór na północnej strefie niebieskiej 3. Gwiazdozbiór na południowej strefie niebieskiej 4. Ruch gwiazd 5.

Cykl saros. Szkoła Podstawowa Klasy VII-VIII Gimnazjum Klasa III Doświadczenie konkursowe 4

Układ Słoneczny. Pokaz

Dyfrakcja to zdolność fali do uginania się na krawędziach przeszkód. Dyfrakcja światła stanowi dowód na to, że światło ma charakter falowy.

Piotr Brych Wzajemne zakrycia planet Układu Słonecznego

ETAP II. Astronomia to nauka. pochodzeniem i ewolucją. planet i gwiazd. na wydarzenia na Ziemi.

Ciała drobne w Układzie Słonecznym

Fizyka i Chemia Ziemi

XXXIX OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 2

Sprawdzian Na rysunku przedstawiono siłę, którą kula o masie m przyciąga kulę o masie 2m.

Zapisy podstawy programowej Uczeń: 2. 1) wyjaśnia cechy budowy i określa położenie różnych ciał niebieskich we Wszechświecie;

Ruchy planet. Wykład 29 listopada 2005 roku

Opozycja... astronomiczna...

Astronomia. Znając przyspieszenie grawitacyjne planety (ciała), obliczyć możemy ciężar ciała drugiego.

ZAŁĄCZNIK IV. Obliczanie rotacji / translacji obrazów.

Układ Słoneczny. Szkoła Podstawowa Klasy IV VI Doświadczenie konkursowe nr 2

Badanie faz Księżyca oraz ich wpływu na poziom wody mórz i oceanów na Ziemi

Fizyka i Chemia Ziemi

Kontrola wiadomości Grawitacja i elementy astronomii

Układ Słoneczny Pytania:

Rotacja. W układzie związanym z planetą: siła odśrodkowa i siła Coroilisa. Potencjał efektywny w najprostszym przypadku (przybliżenie Roche a):

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka

Wenus na tle Słońca. Sylwester Kołomański Tomasz Mrozek. Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Układ słoneczny, jego planety, księżyce i planetoidy

Plan wykładu. Mechanika Układu Słonecznego

( W.Ogłoza, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Pracownia Astronomiczna)

Tomasz Ściężor. Almanach Astronomiczny na rok 2013

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii 5 Poziom podstawowy

Zestaw 1. Rozmiary kątowe str. 1 / 5

Tellurium szkolne [ BAP_ doc ]

Cykl Metona. Liceum Klasy I III Doświadczenie konkursowe nr 1

Wyznaczanie długości i szerokości geograficznej z obserwacji astronomicznych.

Wyznaczanie długości i szerokości geograficznej z obserwacji astronomicznych.

Układ słoneczny. Rozpocznij

Teoria ruchu Księżyca

Układ Słoneczny (nie zachowano proporcji odległości i wielkości obiektów) Prawie cała masa US (99,87%) skupiona jest w centrum układu,tj. w Słońcu.

Skala jasności w astronomii. Krzysztof Kamiński

Amatorskie badania Księżyca

Jaki jest Wszechświat?

CZY TE SCENY TO TYLKO FIKCJA LITERACKA CZY. CZY STAROśYTNI EGIPCJANIE FAKTYCZNIE UMIELI TAK DOBRZE PRZEWIDYWAĆ ZAĆMIENIA?

Poza przedstawionymi tutaj obserwacjami planet (Jowisza, Saturna) oraz Księżyca, zachęcamy również do obserwowania plam na Słońcu.

Sztuczny satelita Ziemi. Ruch w polu grawitacyjnym

Zaćmienie Słońca powstaje, gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem a Ziemią i tym samym przesłoni światło słoneczne.

Rozmiar Księżyca. Szkoła Podstawowa Klasy I III Doświadczenie konkursowe nr 2

Kanikuła - czas letnich upałów, czas letnich wakacji (lipiec i sierpień)

Ruch obiegowy Ziemi. Ruch obiegowy Ziemi. Cechy ruchu obiegowego. Cechy ruchu obiegowego

Aplikacje informatyczne w Astronomii. Internet źródło informacji i planowanie obserwacji astronomicznych

Wykład 5 - całki ruchu zagadnienia n ciał i perturbacje ruchu keplerowskiego

4. Ruch obrotowy Ziemi

Konkurs Astronomiczny Astrolabium V Edycja 29 kwietnia 2019 roku Klasy IV VI Szkoły Podstawowej Odpowiedzi

Tomasz Ściężor. Almanach Astronomiczny na rok 2014

Tomasz Ściężor. Almanach Astronomiczny na rok 2012

PodziaŁ planet: Zewnętrzne: Wewnętrzne: Merkury. Jowisz. Wenus. Saturn. Ziemia. Uran. Mars. Neptun

Układ Słoneczny Układ Słoneczny

14R2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM ROZSZERZONY

Wędrówki między układami współrzędnych

Plan wykładu. Mechanika układów planetarnych (Ukł. Słonecznego)

Niebo nad nami Styczeń 2018

Odkryj planety naszego Układu Słonecznego W ciągu 90 minut przez wszechświat Na wycieczkę między Ehrenfriedersdorf i Drebach

Zadania do testu Wszechświat i Ziemia

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule

Układ słoneczny i jego planety

KONKURS ASTRONOMICZNY

CZĘŚCIOWE ZAĆMIENIE SŁOŃCA CZY WARTO POŚWIĘCAĆ MU UWAGĘ?

PODRĘCZNA INSTRUKCJA ASTRO-EXCELA

Plan wykładu. Mechanika układów planetarnych (Ukł. Słonecznego)

14-TYP-2015 POWTÓRKA PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII ROZSZERZONY

Kamera internetowa: prosty instrument astronomiczny. Dr Tomasz Mrozek Instytut Astronomiczny Uniwersytet Wrocławski

SPRAWDZIAN NR Merkury krąży wokół Słońca po orbicie, którą możemy uznać za kołową.

Jak zmieni się wartość siły oddziaływania między dwoma ciałami o masie m każde, jeżeli odległość między ich środkami zmniejszy się dwa razy.

LVII Olimpiada Astronomiczna 2013/2014 Zadania zawodów III stopnia

Jowisz i jego księŝyce

Grawitacja. Wykład 7. Wrocław University of Technology

E-PORTFOLIO CZY MOŻNA WYKORZYSTAĆ PARADOKS BLIŹNIĄT W CODZIENNYM ŻYCIU? AUTOR: OLA WENDA

14 POLE GRAWITACYJNE. Włodzimierz Wolczyński. Wzór Newtona. G- stała grawitacji 6, Natężenie pola grawitacyjnego.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

Zderzenie galaktyki Andromedy z Drogą Mleczną

Październikowe tajemnice skrywane w blasku Słońca

I KONKURS METEORYTOWY

Księżyce nie z tej ziemi

Ziemia we Wszechświecie lekcja powtórzeniowa

Obliczanie głębokości i średnicy krateru na Księżycu

Inne Nieba. Gimnazjum Klasy I III Doświadczenie konkursowe nr 4

Klimat na planetach. Szkoła Podstawowa Klasy VII-VIII Gimnazjum Klasa III Doświadczenie konkursowe 2

1.2. Geografia fizyczna ogólna

NACHYLENIE OSI ZIEMSKIEJ DO PŁASZCZYZNY ORBITY. Orbita tor ciała niebieskiego lub sztucznego satelity krążącego wokół innego ciała niebieskiego.

Falowanie czyli pionowy ruch cząsteczek wody, wywołany rytmicznymi uderzeniami wiatru o powierzchnię wody. Fale wiatrowe dochodzą średnio do 2-6 m

1 PLANETY. 1.1 Merkury. Planety

Fizyka układów planetarnych II. Uran i Neptun. Wykład 1

Konkurs Astronomiczny Astrolabium II Edycja 26 marca 2014 roku Klasy I III Liceum Ogólnokształcącego Test Konkursowy

Ściąga eksperta. Ruch obiegowy i obrotowy Ziemi. - filmy edukacyjne on-line. Ruch obrotowy i obiegowy Ziemi.

Transkrypt:

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 on niewiele mniejszy od obieganego ciała stosuje się specyficzne odmiany nazw: tzw. planety podwójne, np. w przypadku układu Ziemia Księżyc; tzw. podwójne planetoidy, np. w przypadku układu Pluton Charon. Dla ziemskiego satelity przyjęło się pisać nazwę Księżyc z wielkiej litery.

Większości planet, z wyjątkiem Merkurego i Wenus, towarzyszą własne satelity, tj. księżyce. Rozmiary księżyców są bardzo zróżnicowane od mających zaledwie kilkadziesiąt kilometrów średnicy księżyców Marsa, aż po większe od Merkurego satelity Jowisza Ganimedes i Saturna - Tytan. Obecnie w Układzie Słonecznym znane są 173 księżyce, należące do 6 planet (dane z 2017 r.; wg różnych źródeł mogą być różne zależne od źródła) i należy spodziewać się, że wraz z rozwojem badań kosmosu ich liczba wzrośnie. Odkąd przestano Plutona traktować jako planetę, z listy księżyców na chwilę skreślony został Charon, uznawany wcześniej za jego księżyc (dziś znów jest uznawany za księżyc). Księżyce: Ziemi Jowisza Saturna Uranu Naptuna (Tryton)

Księżyc powstał około 4 mld lat temu. Przypuszcza się, że Księżyc powstał we wczesnym etapie rozwoju Ziemi, kiedy prawdopodobnie uległ on zderzeniu z protoplanetą o wymiarach Marsa. Uderzenie nie nastąpiło centralnie i dlatego wyrwany został głównie lekki materiał, nagromadzony bliżej powierzchni. Dowodem na to jest średnia gęstość skał Księżyca (3,34 g/cm3), znacznie mniejsza niż średnia gęstość Ziemi (5,51 g/cm3) ale podobna do średniej gęstości skał skorupy kontynentalnej. Widoczna (po lewej) i niewidoczna (po prawej) strona Księżyca

OBIEGA on Ziemię po eliptycznej orbicie w ciągu 27,32 doby, 27 dni, 7 godzin, 43 minut, 12 sekund (miesiąc gwiazdowy lub syderyczny). jest więc o ponad 2 dni krótszy od miesiąca synodycznego (księżycowego), który występuje pomiędzy kolejnymi nowiami księżyca wynosi 29 dni, 12 godzin, 44 minuty i 3 sekundy (jest dłuższy bo Ziemia obracając się wokół własnej osi w ciągu miesiąca wykonuje ruch po orbicie). Dokładnie tyle samo trwa jego OBRÓT wokół własnej osi. Dlatego właśnie Księżyc zwrócony jest do Ziemi stale tą samą stroną. ŚREDNIA ODLEGŁOŚĆ Księżyca od Ziemi wynosi 384 tys. km. w PERYGEUM (punkcie najbliższym Ziemi) znajduje się w odległości 356,4 tys. km, w APOGEUM (punkcie najdalszym od Ziemi) oddala się aż na 406,7 tys. km. ŚREDNICA RÓWNIKOWA Księżyca odpowiada ok. 1/4 średnicy Ziemi (wynosi 3 476 km). Księżyc nie posiada atmosfery. Prowadzi to do występowania wysokich amplitud temperatury jego powierzchni. Obszary oświetlone przez Słońce w ciągu trwającego 14 dób ziemskich księżycowego dnia nagrzewają się do temperatury około +125 C, podczas gdy temperatura w nocy spada do -100 C.

Rzeźba naszego satelity jest bardzo urozmaicona. Występują liczne pasma górskie o wysokości do 8 km i długości kilkuset kilometrów, którym nadano nazwy pochodzące od gór znanych z Ziemi, np. Apeniny, Alpy, Pireneje, Kaukaz. Znaczną część Srebrnego Globu pokrywają morza, będące w rzeczywistości rozległymi równinami bazaltowymi, pokrytymi pyłem. Cała powierzchnia Księżyca usiana jest kraterami uderzeniowymi. Tylko na widocznej z Ziemi stronie występuje ponad 300 tys. kraterów o średnicy przekraczającej kilometr. Ciemne i względnie nieurozmaicone obszary, które widać gołym okiem na oświetlonej części Księżyca, nazywane są morzami księżycowymi. Termin ten nawiązuje do przekonań starożytnych astronomów, którzy uznawali, że są one wypełnione wodą. Obecnie wiemy, że są to obszary zestalonej magmy. Bazalt, powstały z zastygniętej lawy, wypełnił kratery meteorytowe utworzone przez spadające odłamki skalne. Morza znajdują się niemal wyłącznie na widocznej stronie Księżyca.

Księżyc świeci wyłącznie odbitym światłem słonecznym. W związku z tym z Ziemi możliwa jest obserwacja jedynie jego oświetlonej części. Prowadzi to do wyróżniania faz Księżyca: W NOWIU Księżyc znajduje się pomiędzy Ziemią i Słońcem, co powoduje, że jest do nas zwrócony ocienioną stroną i co najwyżej widoczny bywa wąski rożek. W PIERWSZEJ i TRZECIEJ Fazy Księżyca KWADRZE wszystkie trzy ciała układają się w trójkąt i z Ziemi widoczna jest tylko połowa tarczy. W PEŁNI natomiast Ziemia znajduje się pomiędzy Słońcem i Księżycem, co sprzyja obserwacji całej oświetlonej tarczy naszego satelity.

Zarówno zaćmienia Słońca, jak i zaćmienia Księżyca, wymagają spełnienia głównego warunku ustawienia 3 ciał niebieskich dokładnie w jednej linii. Zdarza się to wyłącznie: w pełni Księżyca (zaćmienie Księżyca), w nowiu Księżyca (zaćmienie Słońca). Nie każdy nów i nie każda pełnia wiążą się z zaćmieniem. Orbita Księżyca jest odchylona od płaszczyzny ekliptyki o kąt około 5 09'. W związku z tym zaćmienia zdarzają się tylko wtedy, kiedy Księżyc znajduje się w jednym z tzw. punktów węzłowych, leżących na przecięciu jego okołoziemskiej orbity z ekliptyką. Zaćmienia Słońca Warunki zaistnienia zaćmienia Słońca lub Księżyca Zaćmienia Księżyca

ZAĆMIENIEM SŁOŃCA nazywamy zasłonięcie części lub całej tarczy słonecznej przez Księżyc. Zjawisko to możliwe jest tylko wtedy, kiedy Ziemia, Księżyc i Słońce znajdują się w jednej linii z Księżycem pośrodku. Zaćmienia Słońca przypadają wyłącznie na nów i zdarzają się stosunkowo rzadko. Zaćmienia Słońca w 1999 roku

Zaćmienie może być: częściowe tylko część tarczy Słońca zasłania Księżyc, całkowite cała tarcza jest zasłonięta. Zdarza się 2-5 razy w roku, ale za każdym razem gdzie indziej. Obszar objęty całkowitym zaćmieniem (strefa cienia Księżyca) ma na Ziemi kształt koła o średnicy do 270 km i przemieszcza się (z jednego miejsca zaćmienie można obserwować nie dłużej niż 8 minut). Całkowite zaćmienie Słońca było obserwowane w Polsce północno-wschodniej 30 czerwca 1954 r. Ponowne wystąpina terenie naszegokraju dopiero 7 października 2135 r. Zaćmienia Słońca

Obszar całkowitego zaćmienia Słońca w Europie w dniu 11 sierpnia 1999 roku Linie biegnące ukośnie od lewej do prawej są granicami obszarów o danym stopniu maksymalnego zakrycia średnicy tarczy słonecznej (dla przykładu: na obszarze między górną i dolną linią oznaczoną symbolem 90% w momencie największego zaćmienia Księżyc zakryje ponad 90% średnicy tarczy Słońca). Linie biegnące ukośnie z góry na dół podają moment maksymalnego zaćmienia w polskim czasie letnim. Owale są granicami cienia Księżyca. Przy każdym z nich podano moment maksymalnego zaćmienia w polskim czasie letnim (np. 12:30), czas trwania zaćmienia całkowitego (np. 2 min. 15 s) oraz wysokość Słońca nad horyzontem w fazie zaćmienia całkowitego w stopniach (np. 53 ). Dane te odnoszą się do centrum owalu.

ZAĆMIENIE KSIĘŻYCA polega na zasłonięciu części lub całej tarczy Księżyca przez cień Ziemi. Jest ono możliwe tylko wtedy, kiedy Ziemia znajdzie się dokładnie pomiędzy Słońcem i Księżycem. Zaćmienia zdarzają się wyłącznie w pełni i nie częściej niż trzykrotnie w ciągu roku. Można je obserwować z dużego obszaru Ziemi i przez znacznie dłuższy czas niż zaćmienia Słońca (do około 100 minut). W latach 2005-2010 całkowite zaćmienia Księżyca nastąpiły z 3 na 4 marca 2007 roku, 21 lutego 2008 roku oraz 21 grudnia 2010 roku. Najbliższe zaćmieniebędzie 31.01.2018, 27.07.2018 i 21.01.2019 r. Zaćmienie Księżyca

Materiały pomocnicze do nauki Opracowane w celach edukacyjnych (niekomercyjnych) Opracowanie i redakcja: Sławomir Dmowski Kontakt: kontakt@norwid24.waw.pl WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - KOPIOWANIE ZABRONIONE -