Небесные тела солнечной системы 4 класс сообщение кратко: Небесные тела солнечной системы – что это такое, что к ним относится?

Небесные тела солнечной системы – что это такое, что к ним относится?

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 200.

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 200.

Спутники, космические корабли, станции на околоземной орбите позволяют получить сведения о пространстве вблизи планеты. Для изучения Солнечной системы космические аппараты отправляются к другим планетам. Статья предлагает материал о Солнечной системе, ее планетах и других объектах.

Небесные тела

В астрономии существуют 2 понятия – небесное тело и астрономический объект.

Небесным телом называют физическое тело или отдельное образование, объединенное силами гравитации, магнетизмом или другими явлениями (планеты, звезды, кометы).

Термин «астрономический объект» означает скопление небесных тел – галактики, туманности и другие.

Вдали от города в безлунную ночь хорошо виден Млечный путь – спиральная галактика, куда входит Солнечная система.

Солнечная система

Небесные тела Солнечной системы представлены большими и малыми (карликовыми) планетами, а также малыми телами. Все тела вращаются вокруг Солнца, центральной звезды.

Большие планеты делятся на две группы – ближайшие к Солнцу 4 планеты относятся к земной группе, следующие 4 являются газовыми гигантами.

Рис. 1. Солнечная система, схема.

Планеты земной группы

В земную группу входят ближайший к Солнцу Меркурий, Венера, Земля и Марс.

Меркурий – самая маленькая из планет с перпендикулярной по отношению к орбите осью вращения. Солнечная сторона разогрета до +400°С и выше, на противоположной стороне всегда -170°С и ниже. Атмосфера отсутствует.

Венера «прячется» за плотными облаками из соединений хлора и серы, атмосфера состоит из углекислого газа. Наблюдаются извержения вулканов, сильные ветры при температуре выше + 450°С.

Земля – самая подходящая планета для человека, единственная, где существует вода в виде жидкости.

На Марсе разреженная атмосфера из углекислого газа, низкое давление, температура от -150°С до +20°С, каменистая поверхность.

Газовые гиганты

Это газовые гиганты Юпитер и Сатурн со знаменитыми кольцами, ледяные гиганты Уран с небольшими кольцами и Нептун. Самый крупный Юпитер.

Рис. 2. Юпитер.

Рекорд скорости ветра у поверхности планеты принадлежит Нептуну – около 600 м/сек.

Малые тела

К малым телам Солнечной системы относятся 5 карликовых планет (самая известная Плутон), спутники, астероиды, кометы.

Количество спутников у планет различное – от 1 у Земли до 82 у Сатурна. У Меркурия и Венеры спутников нет.

Между Марсом и Юпитером существует пояс астероидов, который представляет собой скопление десятков тысяч астероидов размером более 1 км.

Кометы имеют небольшой размер (несколько км), состоят из льда, при подлете к Солнцу легко испаряются с образованием «хвоста» – облака из пыли и газов. Так, в начале 2007 года Солнечную систему пересекла комета Макнота, самая яркая за 40-летний период наблюдений.

Рис. 3. Комета Макнота.

Что мы узнали?

Мы узнали, что такое небесные тела, как устроена Солнечная система. Оказывается, кроме больших планет, которые хорошо известны, в Солнечной системе множество малых небесных тел, у всех планет разное число спутников. Пролет комет через систему регистрируется астрономами и фотографируется любителями.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.


Оценка доклада

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 200.


А какая ваша оценка?

Небесные тела Солнечной системы.





При перепечатке материалов с этого сайта, ссылка на kosmoved.ru обязательна.

© Copyright 2014-2020, kosmoved.ru

Контакты: [email protected]










Состав небесных тел Солнечной системы.
— Планеты земной группы
— Главный пояс астероидов
— Планеты-гиганты — самые крупные тела Солнечной системы
— Малые тела Солнечной системы
Наблюдения за телами Солнечной системы.

Давайте познакомимся с тем, какие небесные тела образуют Солнечную систему.
Знакомиться с ними мы будем в том порядке, в котором они идут от Солнца.
Сначала сделаем краткий обзор тел Солнечной системы, а в конце немного узнаем о наблюдении с Земли за самыми интересными объектами.

 

Состав небесных тел Солнечной системы.

В центре Солнечной системы находится звезда по имени Солнце 🙂

Солнце — самое главное тело Солнечной системы за счёт своей огромной массы, которая порождает гигантские силы притяжения.
Именно эти силы удерживают около Солнца все остальные тела — планеты, астероиды и кометы.

Солнце ежесекундно излучает огромное количество энергии, благодаря которой на нашей Земле зародилась и существует жизнь.

Остальные небесные тела Cолнечной системы можно упрощённо разделить на большие тела Солнечной системы — 8 самых больших планет.
И на малые тела Солнечной системы: малые планеты, астероиды, кометы и спутники планет.

Отдельно можно выделить транснептуновые объекты — очень далёкие тела Солнечной системы,
точнее астероиды, находящиеся за пределами орбиты Нептуна, самой дальней планеты от Солнца.
Плутон, который долгое время считался девятой планетой, сейчас относят к транснептуновым телам Солнечной системы.

 

Планеты земной группы

Ближе всего к Солнцу располагаются четыре планеты Земной группы.

Самая близкая к Солнцу планета — Меркурий, затем Венера, Земля и наконец Марс.

Данных по этим телам Солнечной системы настолько много, что нет смысла здесь их приводить.

Разве что вот эта картинка, наглядно показывающая относительные размеры планет земной группы.

Слева направо: Меркурий, Венера, Земля и Марс.

Но, если нужен краткий озор планет земной группы, то он есть здесь:

Самые большие планеты Солнечной системы
 

Главный пояс астероидов

Далее, за орбитой Марса, располагается Главный пояс астероидов — это малые тела Солнечной системы.

Здесь вращаются несколько сотен сравнительно крупных каменных обломков и множество более мелких, называемых астероидами.
Самый крупный из них — Церера. Немного меньше неё — астероид Веста.
На эти два астероида приходится больше половины всей массы этого пояса астероидов.

Общая же масса Главного пояса составляет всего лишь 4% от массы Луны. Не густо…

Зато эти астероиды — очень многообещающие объекты для будущей колонизации Солнечной системы.
У них малая сила притяжения, что облегчает взлёт и посадку космических кораблей.
Астероиды могут служить удобным источником полезных ископаемых — их не надо поднимать с планет, они уже находятся в межпланетном пространстве.

Астероиды Главного пояса имеют свои номера, которые присваивались им в порядке открытия.
Ниже даны относительные размеры Луны и десяти крупнейших астероидов вместе с их номерами.

1-Церера, 2-Паллада, 3-Юнона, 4-Веста, 5-Астрея,

6-Геба, 7-Ирис, 8-Флора, 9-Метида, 10-Гигея.

 

Планеты-гиганты — самые крупные тела Солнечной системы

Планеты-гиганты — самые большие тела Солнечной системы после Солнца, это: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Они располагаются за пределами Главного Пояса.
Это газовые гиганты, то есть они состоят в основном из газов: аммиака, водорода, гелия, метана и других.
Мы знаем примерный состав их атмосферы, но что находится в толще планет — пока можем только догадываться на основе расчётов.

Компьютерные расчёты показали, что планеты-гиганты играют важную роль в деле защиты от астероидов и комет внутренних планет земной группы.
Не будь этих тел в Солнечной системе, наша Земля в сотни раз чаще подвергалась бы падению астероидов и комет!

Все планеты-гиганты имеют собственные спутники, больше всего их у Сатурна — целых 62!
Многие из этих спутников могут поспорить размером с Меркурием, не говоря уже о малых и карликовых планетах.

Немного более подробно о планетах-гигантах:

Планеты-гиганты

Самые большие планеты Солнечной системы


Юпитер

Сатурн

Уран

Нептун

 

Малые тела Солнечной системы.

Малые тела Солнечной системы — спутники планет, астероиды, кометы, карликовые и малые планеты — представляют не меньший интерес для астрономов, чем восемь больших планет и Солнце.

Многие астероиды и малые планеты ывращаются вокруг Солнца как настоящие планеты. Размеры многих из них сравнимы с размерами Меркурия и Луны.

Малые тела Солнечной системы представляют собой удобные базы для будущего освоения людьми Солнечной системы — за счёт небольшой силы тяжести, на них легко приземляться и взлетать.

Наконец, некоторые астероиды могут представлять опасность для Земли — за ними полезно присматривать…

Подробнее читайте здесь:

Малые тела Солнечной системы

Малые планеты Солнечной системы

 

Наблюдения за телами Солнечной системы.

Наблюдения за телами Солнечной системы ведутся самыми разными способами.

Прежде всего, можно наблюдать даже невооружённым взглядом, как наши предки, но сверяясь с астрономическими картами.
Так на небе можно увидеть не только Луну, но и:

— познакомиться с главными созвездиями звёздного неба,

— увидеть хорошо различимые Сатурн, Юпитер и Марс.

— на восходе и закате Солнца около него видна «утренняя звезда» — Венера, а если повезёт, то можно рассмотреть и Меркурий.

Потом захочется чего-то большего. Тогда попробуйте наблюдения в бинокль. Это резко расширит ваши возможности — словно глаза откроются.

Обычный бинокль не дорог и пригодится не только для астрономии — родные точно не будут против.
Бинокль легко носить с собой, он быстро настраивается и не занимает места в квартире, в противоположность самому простенькому телескопу.

В бинокль вы сразу увидите кратеры на Луне, кольца Сатурна и спутники Юпитера.
Можете попытаться рассмотреть Уран и смену фаз на Венере.
Но, главное тело Солнечной системы в бинокль, — это Луна, картинка на которой постоянно меняется по мере смены лунных фаз.

Какой бинокль выбрать для астрономических наблюдений?

(Специальные астробинокли сейчас не рассматриваем)

Для начальных наблюдений за телами Солнечной системы подойдёт почти любая модель бинокля.
Лишь с набором опыта вы начнёте разбираться в качестве картинки, а поначалу вам будет не до того.

Несколько советов по биноклям для наблюдения за телами Солнечной системы:

— чем больше и тяжелее бинкль, тем быстрее устают руки;

— чем больше увеличение бинокля, тем сильнее дёргается в нём изображение и сложнее наводить на цель.

Оперев на что-то локти рук или сам бинокль, вы резко снизите усталость и дрожание изображения.

Полезно посмотреть на бинокли обозначаемые как 8-20х50, то есть с переменным увеличением 8-20 крат и диаметром объективов 50мм.
В них увеличение меняется без отрыва взгляда от картинки.
Качество изображения в них, теоретически несколько хуже (как повезёт), вдобавок они тяжеловаты — опора обязательна.
Зато — простота наведения, мощность и невысокая цена.

Кстати, есть даже 8-32х50, но это уже явный перебор, по-моему 🙂

На мой взгляд, хороший выбор для непритязательных наблюдений в бинокль за телами Солнечной Системы — модели вида 10х42 или 12х42, — золотая середина.

А если у Вас сильные руки — 10х50, 12х50 или вообще 10-30х60 🙂 .

Не советую только бинокли с апертурой меньше 32мм для целей астрономии — их выигрыш по размерам и цене не стоит того.
Ну и бинокли 22х32 не советую — посмотрите в них и всё поймёте.

У меня у самого — 10×32 (маленький и лёгкий roof), потому что я бинокль постоянно с собой ношу, используя его не только для астрономии, а в этом случае важнее размер и вес…

Вообще, не гонитесь за апертурой и кратностью биноклей…
Если нужно что-то большее, в том числе светосила и увеличение, то разумнее посмотреть на телескопы.

Наблюдение тел Солнечной системы в телескоп значительно расширяет возможности астронома-любителя.

Кратеры и горы на Луне уже можно не просто увидеть, но и рассмотреть.

На Юпитере становятся видны отдельные пояса, а диск вокруг Сатурна начинает разделяться на отдельные кольца.

Уран виден в виде крупного пятнышка, хотя и без деталей.

С помощью телескопа можно увидеть ранее почти недоступные тела Солнечной системы: Нептун, Цереру, Весту. ..
Можно попытаться рассмотреть и спутники Марса: Фобос и Деймос.

Всё зависит от мощности вашего телескопа и от силы вредной городской засветки.

Что вообще видно в телескоп?

Что видно в разные телескопы?

Выбор телескопов



Николай Курдяпин, kosmoved.ru 


 

или расскажите друзьям:




















Ч. 1 Введение – Астрономия 2e

Рисунок
1.1

Далекие галактики.

Эти два взаимодействующих острова звезд (галактик) находятся так далеко, что их свету требуются сотни миллионов лет, чтобы достичь нас на Земле (снято космическим телескопом Хаббла). (кредит: модификация работы НАСА, ЕКА, Наследия Хаббла (STScl/AURA)-ESA/Hubble Collaboration и К. Нолла (STScl))

План главы

1.1

Природа астрономии

1,2

Природа науки

1,3

Законы природы

1,4

Числа в астрономии

1,5

Последствия времени путешествия света

1,6

Путешествие по Вселенной

1,7

Вселенная в большом масштабе

1,8

Вселенная очень маленького

1,9

Заключение и начало

Мы приглашаем вас совершить серию путешествий, чтобы исследовать вселенную в том виде, в каком ее понимают современные астрономы. За пределами Земли есть обширные и великолепные царства, полные объектов, не имеющих аналогов на нашей родной планете. Тем не менее, мы надеемся показать вам, что эволюция Вселенной напрямую ответственна за ваше присутствие на Земле сегодня.

Во время вашего путешествия вы встретите:

  • систему каньонов, настолько большую, что на Земле она простиралась бы от Лос-Анджелеса до Вашингтона, округ Колумбия (рис. 1.2).

Рисунок
1,2

Марсианская мозаика.

Это изображение Марса сосредоточено в комплексе каньонов Valles Marineris (Долина Маринер), длина которого равна ширине Соединенных Штатов. (кредит: модификация работы НАСА)

  • кратер и другие доказательства на Земле, которые говорят нам, что динозавры (и многие другие существа) погибли из-за космического столкновения.
  • крошечная луна, гравитация которой настолько слаба, что одним хорошим броском с ее поверхности можно отправить бейсбольный мяч на орбиту.
  • схлопнувшаяся звезда настолько плотная, что, чтобы воспроизвести ее внутреннюю часть, нам пришлось бы сжать всех людей на Земле в одну дождевую каплю.
  • взорвавшихся звезд, насильственный конец которых может стереть с лица земли все формы жизни на планете, вращающейся вокруг соседней звезды (рис. 1.3).
  • — «галактика-каннибал», которая уже поглотила ряд своих меньших соседей по галактике и еще не закончила поиск новых жертв.
  • радиоэхо — слабый, но безошибочный сигнал о сотворении нашей Вселенной.

Рисунок
1,3

Звездный труп.

Мы наблюдаем остатки звезды, которая взорвалась на нашем небе в 1054 году (и на короткое время была достаточно яркой, чтобы быть видимой в дневное время). Сегодня этот остаток называется Крабовидной туманностью, и ее центральная часть видна здесь. Такие взрывающиеся звезды имеют решающее значение для развития жизни во Вселенной. (кредит: НАСА, ЕКА, Дж. Хестер (Университет штата Аризона))

Именно такие открытия делают астрономию такой захватывающей областью для ученых и многих других, но вы будете исследовать гораздо больше, чем просто объекты нашей вселенной и последние открытия, связанные с ними. Мы уделим равное внимание процессу , с помощью которого мы пришли к пониманию царств за пределами Земли, и инструментам, которые мы используем для расширения этого понимания.

Мы собираем информацию о космосе из сообщений, которые Вселенная посылает нам. Поскольку звезды являются фундаментальными строительными блоками Вселенной, расшифровка послания звездного света стала главной задачей и триумфом современной астрономии. К тому времени, когда вы закончите читать этот текст, вы будете немного знать, как читать это сообщение и как понимать, что оно нам говорит.

Решения NCERT для класса 6 «Обществознание», глава 1

  • Решения НЦЭРТ

  • Класс 6

  • Социальная наука

  • земля в солнечной системе

Решения NCERT для класса 6 по общественным наукам Глава 1 Земля в Солнечной системе представлены здесь с простыми пошаговыми пояснениями. Эти решения для «Земля в Солнечной системе» чрезвычайно популярны среди учащихся 6 класса по общественным наукам. Решения «Земля в Солнечной системе» пригодятся для быстрого выполнения домашних заданий и подготовки к экзаменам. Все вопросы и ответы из Книги NCERT по общественным наукам для класса 6, глава 1, предоставляются здесь для вас бесплатно. Вам также понравится возможность без рекламы в решениях NCERT от Meritnation. Все решения NCERT для социальных наук класса 6 подготовлены экспертами и на 100% точны.

Страница № 7:
Вопрос 1:

Ответьте на
кратко следующие вопросы.

(а) Как
отличается ли планета от звезды?

(б) Что
имеется в виду под «Солнечной системой»?

(с)
Назовите все планеты в соответствии с их
расстояние от Солнца.

(d) Почему
Землю называют уникальной планетой?

(е)
Почему мы видим только одну сторону Луны
всегда?

(е) Что
это Вселенная?

Ответ:

(а)
Звезды — это большие и горячие небесные тела, состоящие из газов. У них есть
их собственное тепло и свет, которые они излучают в больших количествах. Планеты
тоже небесные тела, но не имеют собственного тепла и
легкий. Они освещены светом звезд.

(б)
Солнце, восемь планет, спутники и некоторые другие небесные тела
известные как астероиды и метеороиды образуют Солнечную систему.

(в)
В порядке их удаления от солнца восемь планет:
Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

(г)
Условия, благоприятные для поддержания жизни, вероятно, имеются только на
Земля. Земля не слишком горячая и не слишком холодная. В нем есть вода и
воздуха, которые очень важны для нашего выживания. Воздух имеет
поддерживающие жизнь газы, такие как кислород. В силу этих причин,
Земля – уникальная планета Солнечной системы.

(е)
Луна движется вокруг Земли примерно за 27 дней. Требуется ровно
одновременно, чтобы завершить одно вращение. В результате только одна сторона
Луна видна нам с Земли.

(ф)
Галактика — это огромная система из миллиардов звезд и облаков пыли.
и газы. Миллионы таких галактик составляют Вселенную.

Страница № 7:
Вопрос 2:

Отметьте
правильные ответы.

(а)
планете, известной как «Двойник Земли», 9 лет.0003

(я) Юпитер

(ii) Сатурн

(iii) Венера

(б)
Какая третья ближайшая к Солнцу планета?

(я) Венера

(ii) Земля

(iii) Меркурий

(с)
Все планеты движутся вокруг Солнца по

(i) Циркуляр
путь

(ii) Прямоугольная дорожка

(iii) Удлиненный путь

(г)
Полярная звезда указывает направление на

(и) Юг

(ii) Север

(iii) Восток

(е)
Астероиды находятся между орбитами

(я) Сатурн
и Юпитер

(ii) Марс и Юпитер

(iii) Земля и Марс

Ответ:

(а)
Планета, известная как «Двойник Земли», имеет номер

.

(и)
Юпитер

(ii)
Сатурн

(iii)
Венера

(б)
Какая третья ближайшая к Солнцу планета?

(и)
Венера

(ii)
Земля

(iii)
Меркурий

(с)
Все планеты движутся вокруг Солнца по

(и)
Круговая дорожка

(ii)
Прямоугольная дорожка

(iii)
Удлиненный путь

(г)
Полярная звезда указывает направление на

(и)
Юг

(ii)
Север

(iii)
Восток

(д)
Астероиды находятся между орбитами

(и)
Сатурн и Юпитер

(ii)
Марс и Юпитер

(iii)
Земля и Марс

Страница № 8:
Вопрос 3:

Заполнить
пробелы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *