우리는 우주의 주민입니다. 달은 자체 빛을 방출하지 않는 단단하고 차가운 천체입니다. 달은 표면에 태양 빛을 반사하기 때문에 하늘에서 빛납니다.

달은 자체 빛을 방출하지 않는 단단하고 차가운 천체입니다. 표면에 태양 빛을 반사하기 때문에 하늘에서 빛납니다. 지구를 중심으로 회전하는 달은 완전히 조명된 표면, 부분적으로 조명된 표면 또는 어두운 표면으로 지구를 향해 회전합니다. 그렇기 때문에 달의 모습은 한 달 내내 계속해서 변합니다.










두 번째 단계 - 1분기. 음력 10일이었습니다. 우리는 성장하는 어린 달을 관찰했습니다. 이 단계는 달의 빛을 받는 부분이 최대 크기에 도달하는 3월 7일까지 지속되었습니다. 3월 한 달 동안 우리 팀의 세 소녀는 달을 관찰하며 달의 모습이 매일 바뀌는 것을 보았습니다. 3월 1일 달이 들어왔다.






달의 위상과 달의 위상을 조정하려는 시도의 결과로 사람들은 가장 오래된 시간 계산 시스템인 음력을 만들었습니다. 음력의 가장 큰 단점은 계절과의 조화가 어렵다는 점이며, 그 기간은 열대년의 길이인 365일에 따라 결정됩니다.


시간을 측정하는 월과 일 사이의 중간 단위이자 대략 태음력 대회월의 1/4에 해당하는 7일 주간의 유래도 달의 위상과 관련이 있습니다. 사람들은 달의 각 위상이 대략 7일 동안 지속된다는 사실에 주목했고, 따라서 그들은 달의 한 달을 4주로 나누어 각각 7일 동안 지속했습니다. 일주일 내내


점성술의 발달과 함께 그 당시 토요일로 시작된 요일에는 일곱 개의 천상의 "방황하는"광명의 이름이 주어졌습니다. 그래서 그들은 토요일을 토성의 날, 월요일-달의 날이라고 불렀습니다. , 화요일 - 화성의 날, 수요일 - 수성의 날, 목요일 - 목성의 날, 금요일은 금성의 날, 일요일은 태양의 날입니다. 요일에 대한 이러한 이름의 대부분은 오늘날까지 유럽 국가의 여러 언어(프랑스어, 이탈리아어, 영어, 독일어 등)로 살아 남았습니다.

코스모스(그리스어 Hosmos - 세계)는 고대 그리스 철학에서 세계를 구조적으로 조직되고 질서 있는 전체로 지정하기 위해 발생한 용어입니다.

요즘 우주는 지구 대기권 밖의 모든 것을 가리킨다.

그렇지 않으면 우주는 인간 정착지 인 우주라고 불립니다.

우주는 공간, 시간, 그것을 채우는 물질의 다양한 형태와 그 변형이 무한한 우리 주변의 세계입니다.

우주는 거대세계이다.

우주 전체를 연구하다 천문학.

천문학 –천체의 움직임, 구조, 기원, 발달, 그 시스템 및 우주 전체에 대한 과학.

천문학 지식을 얻는 주요 방법은 관찰이다.

현대 천문학에는 천체물리학, 천문화학, 전파 천문학, 우주론, 우주론 등 여러 과학 분야가 포함됩니다.

우주론 –우주 전체와 우주 시스템을 그 일부로 연구하는 과학 분야입니다.

우주 발생론– 우주 물체와 시스템의 기원을 연구하는 천문학의 한 분야입니다.

우주론과 우주 발생론의 차이점연구 대상에 대한 접근 방식의 차이에 있습니다. 우주론은 전체 우주의 패턴을 연구하고 우주 발생론은 특정 우주 체와 시스템을 고려합니다.

세계는 단결되고 조화로우며 동시에 다단계 조직을 가지고 있습니다.

우주는 천체(별, 행성, 위성, 소행성, 혜성), 별의 행성계, 성단 및 은하를 포함하는 다양한 질서의 개별 상호 연결된 요소의 질서 있는 시스템입니다.

행성- 별 주위를 도는 차가운 천체.

위성- 행성 주위를 도는 차가운 천체.

태양계(또는 행성계) - 중력의 영향을 받아 태양을 공전하는 천체, 위성, 소행성, 혜성의 집합입니다.

태양계에는 9개의 행성과 그 위성, 10만 개가 넘는 소행성과 많은 혜성이 포함되어 있습니다.

4개의 작은 내부 행성수성, 금성, 지구, 화성(지구형 행성이라고 함)은 주로 규산염과 금속으로 구성되어 있습니다.

4개의 외행성목성, 토성, 천왕성, 해왕성(가스 거성이라고 함)은 지구형 행성보다 훨씬 더 거대합니다.

태양계에서 가장 큰 행성인 목성과 토성은 주로 수소와 헬륨으로 구성되어 있습니다. 외부의 작은 천왕성과 해왕성은 수소와 헬륨 외에도 대기에 메탄과 일산화탄소를 포함하고 있습니다.

이러한 행성은 별도의 "얼음 거인" 클래스로 분류됩니다.

8개 중 6개 행성과 3개의 왜소행성이 자연 위성을 갖고 있다.. 각 외부 행성은 먼지 고리와 기타 입자로 둘러싸여 있습니다.

태양계에는 작은 천체로 가득 찬 두 지역이 있습니다.화성과 목성 사이에 위치한 소행성대는 규산염과 금속으로 구성되어 있기 때문에 지구 행성과 구성이 유사합니다. 소행성대에서 가장 큰 물체는 왜행성 세레스(Ceres)와 소행성 팔라스(Pallas), 베스타(Vesta), 히기에아(Hygiea)이다.

Trans-Neptunian 물체는 해왕성 궤도 너머에 위치합니다., 얼어붙은 물, 암모니아 및 메탄으로 구성되며 그 중 가장 큰 것은 Pluto, Sedna, Haumea, Makemake, Quacar, Orcus 및 Eris입니다. 태양계에는 행성 준위성 및 트로이 목마, 지구 근처 소행성, 켄타우로스, 다모클로이드, 혜성, 유성체, 우주 먼지 등 태양계를 통과하는 다른 작은 물체 개체군이 있습니다.

태양풍(태양으로부터의 플라즈마 흐름)은 확산 디스크의 가장자리까지 확장되는 태양권이라고 불리는 성간 매체에 거품을 생성합니다. 장주기 혜성의 원천 역할을 하는 가상의 오르트 구름은 태양권보다 약 1000배 더 먼 거리까지 확장될 수 있습니다.

태양계는 은하계의 일부입니다

소행성(또는 소행성)은 태양계의 일부인 작고 차가운 천체입니다. 지름은 800㎞에서 1㎞ 이하이며, 대형 행성이 움직이는 법칙과 동일한 법칙에 따라 태양 주위를 공전한다.

혜성 –태양계를 구성하는 천체. 그들은 중앙에 밝은 응고물, 즉 핵이 있는 안개가 자욱한 반점처럼 보입니다. 혜성 핵의 크기는 수 킬로미터로 작습니다. 태양에 접근할 때 밝은 혜성은 빛나는 줄무늬 형태의 꼬리를 형성하며 그 길이는 수천만 킬로미터에 이릅니다.

은하- 중심을 공전하는 1,000억 개 이상의 별이 있는 거대한 별계입니다. 성단은 은하계 내에 표시되어 있습니다. 성단- 일반적인 성간 거리보다 더 작은 거리로 서로 분리된 별 그룹.

은하계는 메타은하를 형성합니다.

메타갤럭시 -개별 은하계와 은하단의 장대 한 모음입니다.

현대 해석에서는 "메타 은하계"와 "우주"라는 개념이 더 자주 식별됩니다.

우주의 물체를 연구할 때 우리가 다루는 것은 매우 먼 거리를 가지고 있습니다.

편의상 우주론에서 매우 먼 거리를 측정할 때는 특수 단위가 사용됩니다.

1. 천문단위(au)는 지구에서 태양까지의 거리인 1억 5천만km에 해당합니다. 이 단위는 태양계 내의 우주 거리를 결정하는 데 사용됩니다.

2. 광년– 300,000km/s의 속도로 움직이는 광선이 1년 동안 이동하는 거리는 약 1013km입니다. 1 a.u. 8.3광분과 같습니다. 광년은 태양계 외부에 위치한 별 및 기타 우주 물체까지의 거리를 측정합니다.

3. 파섹(pc)– 거리는 3.3광년에 해당합니다. 항성계 내부와 항성계 사이의 거리를 측정하는 데 사용됩니다.

1Kpc(킬로파섹) = 103pc, 1Mpc(메가파섹) = 106pc.

최초의 천문학적 지식은 이집트, 바빌로니아, 인도, 중국 등 고대 동양의 사상가들에 의해 얻어졌습니다.

고대 세계의 천문학자들은 일식의 시작을 예측하고 행성의 움직임을 모니터링하는 방법을 배웠습니다. 이 천문학적 지식은 7~6세기에 축적되었습니다. BC, 고대 그리스인이 빌린 것.

우주의 지구 중심 구조에 대한 IDEA.

기원전 6세기. 고대 그리스의 과학자이자 철학자 아리스토텔레스실제로 아이디어가 떠올랐다 우주의 지구 중심 구조.

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천체의 크기를 내림차순으로 번호를 매깁니다.

자체적으로 빛을 발하는 것을 강조하십시오.

답변:

소행성은 일반적으로 암석이 많고 모양이 불규칙한 작은 천체입니다. 태양 주위를 회전합니다. 소행성의 대부분은 화성과 목성 궤도 사이의 벨트에 국한되어 있습니다. 천문단위는 천문학에서 거리의 단위이다. 태양으로부터 지구까지의 평균 거리와 같습니다. 즉, 1 a.u. = 149,600,000km. Aphelion은 태양으로부터 천체 궤도에서 가장 먼 지점입니다. 백색 왜성은 진화의 마지막 단계에 있는 매우 작은 별이며, 그 특징은 밀도가 매우 높다는 것입니다. 빅뱅은 우주 진화의 시작을 알리는 (그런 가설이 있음) 강력한 폭발입니다. 과학자들은 그 일이 대략 150억년 전에 일어났다고 믿습니다! 회전은 특정 방향으로 축을 중심으로 신체의 움직임입니다.

우주에 대한 일반적인 생각

그것은 다양한 질서의 상호 연결된 요소들의 질서 있는 체계이다. 여기에는 천체(별, 행성, 위성, 소행성, 혜성), 행성 별 시스템, 성단, 은하가 포함됩니다.

- 거대하고 뜨겁게 달궈진 자체 발광 천체.

행성- 별 주위를 도는 차가운 천체.

위성(행성) - 행성을 공전하는 차가운 천체.

소행성(소행성)은 태양계의 일부인 작고 차가운 천체입니다. 그들은 직경이 800~1km이고 큰 행성이 ​​움직이는 것과 동일한 법칙에 따라 태양 주위를 회전합니다. 태양계에는 10만 개 이상의 소행성이 있습니다.

혜성- 태양계를 구성하는 천체. 그들은 중앙에 밝은 응고물, 즉 핵이 있는 안개가 자욱한 반점처럼 보입니다. 혜성의 핵은 크기가 몇 km 정도로 작습니다. 태양에 접근할 때 밝은 혜성은 빛나는 줄무늬 형태의 꼬리를 형성하며 그 길이는 수천만 킬로미터에 이릅니다.

은하- 중심을 공전하는 1,000억 개 이상의 별이 있는 거대한 별계입니다. 은하계는 별과 성간 물질에 의해 형성됩니다.

전 우주- 개별 은하계와 은하단의 거대한 컬렉션입니다.

은하계 외에도 우주에는 우주 마이크로파 배경 복사, 소량의 매우 희박한 은하간 물질, 잠재질량 및 잠재에너지라고 불리는 알려지지 않은 양의 물질이 포함되어 있습니다.

우주 공간의 물체를 연구할 때 천문학에서는 일반적으로 특수 단위로 표현되는 매우 먼 거리를 다루어야 합니다.

천문 단위(AU)는 지구에서 태양까지의 거리에 해당합니다. 1 a.u. = 1억 4,960만km. 이 단위는 태양계 내의 우주 거리를 결정하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 태양에서 명왕성까지의 거리는 40AU입니다.

광년 (s.g.)– 300,000km/s의 속도로 움직이는 광선이 1년 동안 이동하는 거리. 1시 지 = 10 13km; 1 a.u. = 8.3광분. 광년은 태양계 외부의 별과 기타 우주 물체까지의 거리를 측정합니다.

파섹(pc) – 3.3광년에 해당하는 거리. 1개 = 3.3s.g. 이 단위는 항성계 내부와 항성계 사이의 거리를 측정하는 데 사용됩니다.

별.우주에서 가장 흔한 물체는 별이다. 별은 이온화된 가스로 구성된 뜨거운 우주 물체입니다. 별의 깊은 곳에서는 열핵반응이 일어나 수소가 헬륨으로 전환되고 그 결과 엄청난 에너지가 방출됩니다. 은하 물질의 97~99.9%는 별에 집중되어 있습니다. 우주에 있는 별의 총 개수는 약 10 22개로 추정되며, 그 중 우리가 관찰할 수 있는 별은 20억 개에 불과합니다.

별은 크기가 다릅니다. 초거성은 크기가 태양보다 수백 배 더 크고 왜소는 크기가 지구보다 훨씬 작습니다. 우리 태양은 중간 크기의 별입니다. 태양에 가장 가까운 별인 Alpha Centauri는 4 광년 거리에 있습니다. 대부분의 별에는 태양계와 유사한 자체 행성계가 있다고 믿어집니다.

별은 별계를 형성할 수 있습니다. 여러 개의 별이 공통 중심을 중심으로 회전합니다. 성단 - 수억 - 수백만 개의 별; 은하 - 수십억 개의 별.

별의 특성이 바뀌는지 여부에 따라 고정 별과 비 고정 별(변동성)이 구분됩니다. 별의 정지성은 별 내부의 가스 압력과 중력 사이의 균형에 의해 보장됩니다. 정지하지 않는 별에는 폭발이 일어나는 신성과 초신성이 포함됩니다.

별의 형성과 소멸 과정은 끊임없이 발생합니다. 별은 중력, 자기 및 기타 힘의 영향으로 우주 물질이 응축되어 형성됩니다. 중력 압축은 어린 별의 중앙 부분을 가열하고 수소에서 헬륨이 융합되는 열핵 반응을 "촉발"합니다. 핵반응이 안정성을 유지하지 못하면 헬륨 핵이 수축하고 외부 껍질이 팽창하여 우주로 방출됩니다. 별이 변한다 빨간 거인. 이 경우 별의 색상이 노란색에서 빨간색으로 변경됩니다. 예를 들어, 태양은 약 80억년 후에 적색거성으로 변할 것입니다.

별의 질량이 작다면 (태양 질량의 1.4 미만) 추가 냉각 과정에서 백색 왜성으로 변합니다. 백색왜성은 대부분의 별 진화의 마지막 단계를 나타내며, 이 단계에서 모든 수소가 "소진"되고 핵반응이 중단됩니다. 점차적으로 별은 차갑고 어두운 몸체로 변합니다 - 흑색 왜성. 그러한 죽은 별의 크기는 지구의 크기와 비슷하고, 질량은 태양의 크기와 비슷하며, 밀도는 입방 센티미터당 수백 톤입니다.

별의 질량이 태양 질량의 1.4배를 초과하면 내부 압력이 중력과 균형을 이루지 못하기 때문에 그러한 별은 정지 상태로 들어갈 수 없습니다. 결과적으로 중력 붕괴가 발생합니다. 폭발과 엄청난 양의 물질과 에너지의 방출을 동반하는 중심을 향한 물질의 무제한 낙하. 이러한 폭발을 호출합니다. 초신성 폭발. 우리 은하계가 형성된 이후 약 10억 개의 초신성이 폭발한 것으로 추정됩니다.

별은 초신성으로 폭발하여 블랙홀로 변합니다. 블랙홀(BH)는 매우 강한 중력장을 갖고 있어 어떤 것(복사선 포함)도 방출하지 않는 물체입니다. 블랙홀 내부에서는 공간이 크게 휘어져 있고 시간은 무한히 느려집니다. 블랙홀의 중력을 극복하려면 빛의 속도보다 빠른 속도를 개발해야 합니다.

블랙홀이 방사선을 방출하지 않는다는 사실에도 불구하고 블랙홀 표면 근처의 중력장이 다양한 유형의 입자를 방출하므로 감지할 수 있습니다. 블랙홀은 일부 은하의 중심에 위치한다고 가정됩니다. 따라서 우리 은하의 중심에는 강력한 방사선원인 궁수자리 A가 있습니다. 궁수자리 A는 질량이 태양 질량의 100만 배에 해당하는 블랙홀이라고 믿어집니다.

블랙홀은 한 공간에서 다른 공간으로, 물리적 특성이 우리와 다르고 물리적 상수가 다른 다른 우주로 전환되는 영역이 될 수 있다는 가정이 있었습니다.

폭발하는 초신성 질량의 일부는 다음과 같은 형태로 계속 존재할 수 있습니다. 중성자별 또는 펄서.중성자별은 중성자 덩어리입니다. 그들은 빠르게 냉각되며 반복되는 펄스 형태의 강렬한 방사선이 특징입니다.

질량이 태양 질량의 10~40배인 별은 중성자별로 변하고, 질량이 더 큰 별은 블랙홀로 변합니다.

은하계.은하계는 별, 먼지, 가스의 거대한 집합체입니다. 은하들은 군(여러 개의 은하), 성단(수백 개의 은하), 성단이나 초은하의 구름(수천 개의 은하)으로 존재합니다. 가장 많이 연구된 것은 국부은하군이다. 여기에는 우리 은하(은하수)와 우리에게 가장 가까운 은하(안드로메다 별자리의 성운과 마젤란 구름)가 포함됩니다.

은하들은 크기, 포함된 별의 수, 광도, 모양이 다릅니다. 모양에 따라 은하계는 일반적으로 세 가지 주요 유형으로 나뉩니다. 타원형, 나선형 및 불규칙한 모양.

형성 초기 단계에서 은하계는 불규칙한 모양을 갖습니다. 명확하게 정의된 회전 형태를 가진 나선 은하가 그들로부터 발달합니다. 그리고 마지막으로 세 번째 단계에서는 타원체 모양의 타원 은하가 나타납니다.

우리 은하계는 나선은하 중 하나이다. 이것은 가장 일반적인 유형의 은하계입니다. 중앙에 돌출부가 있는 디스크 모양, 즉 나선형 팔이 뻗어 있는 코어입니다. 디스크는 중심을 중심으로 회전합니다.

우리 은하의 직경은 10만 광년, 핵의 직경은 4000광년, 은하의 전체 질량은 태양질량 약 1,500억 광년, 나이는 약 150억 년이다.

은하 사이의 공간은 성간 가스, 먼지 및 다양한 유형의 방사선으로 가득 차 있습니다. 성간 가스는 수소 67%, 헬륨 28%, 나머지 5%의 원소(산소, 탄소, 질소 등)로 구성되어 있는 것으로 추정됩니다.

메타은하는 우주의 관측 가능한 부분입니다. 현대 관측 기능의 거리는 1500Mpc입니다. 메타은하는 질서정연한 은하계이다.

현대 천문학 데이터에 따르면 Metagalaxy는 네트워크(셀룰러) 구조를 가지고 있습니다. 즉, 은하계는 고르게 분포되어 있지 않고 마치 그리드 셀의 경계를 따라 있는 것처럼 특정 선을 따라 분포되어 있습니다.

1929년 미국의 천문학자 에드윈 허블(Edwin Hubble)은 은하계가 고정되어 있지 않고 팽창하고 있다는 사실, 즉 "산란"한다는 사실을 실험적으로 확립했습니다. 이는 우주가 고정되어 있지 않고 지속적으로 팽창하는 상태에 있음을 의미합니다. 이를 바탕으로 법칙 (허블의 법칙)이 공식화되었습니다. 은하들이 서로 멀리 떨어져 있을수록 더 빨리 “흩어진다”.이는 은하 쌍에 대해 서로 제거되는 속도가 은하 사이의 거리에 비례한다는 것을 의미합니다.

, 어디

V- 은하계 침체 속도, 아르 자형- 은하 사이의 거리, H - 허블 상수(매개변수)라고 불리는 비례 계수.

현재 허블 상수의 평균값은 Mpc(메가파섹)당 H = 74.2 ± 3.6km/s입니다. 허블 상수의 값을 추정하면 우주(메타은하)의 나이를 추정할 수 있습니다.

우주의 비정상적 성격에 대한 아이디어는 은하의 "산란" 현상에 대한 실험적 증거가 나오기 전에도 A. A. 프리드먼(A. A. Friedman)에 의해 처음 소개되었습니다. 은하까지의 거리는 수백만 광년, 수십억 광년 단위로 측정됩니다. 이는 우리가 그것들을 지금의 모습이 아니라 수백만, 수십억 년 전의 모습으로 본다는 것을 의미합니다. 본질적으로 우리는 우주의 과거 시대를 보고 있습니다.

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천체(뜨거운 가스 공)

대체 설명

우주의 기본 대상

유명 인사

천체

기하학적 도형

장교의 휘장

도시 인물

. "불타라, 불타라, 내..." (로맨스)

. 보안관 배지의 "우주" 이름

. 하늘에서 바다로 “떨어졌다”

. "불타라, 불타라, 내..."

베들레헴...

G. 구름 없는 밤에 보이는 빛나는(자체 발광) 천체 중 하나. 그래서 별이 나기 시작했고, 별들이 나타났습니다. 천체의 별과 비슷한 것, 무언가로 쓰여지거나 만들어진 빛나는 이미지. 5, 6, 아치형 또는 석탄 별. 최고 등급의 주문이 선호하는 것과 동일한 장식입니다. 말이나 소의 이마에 있는 흰 반점. 베이 겔딩, 이마에 별. 오른쪽 귀는 포로토입니다. *행복이냐 행운이냐, ta lan. 나의 별은 지고 나의 행복은 사라졌습니다. 하늘에서 그 위치나 위치가 변하지 않고, 우리가 다른 세계의 태양으로 착각하는 항성. 이 별들은 우리에게 영구적인 별자리를 형성합니다. 반짝이지 않고 지구처럼 태양 주위를 회전하는 파란색 (방황) 별. 행성. 꼬리나 꼬리가 있는 별, 부채꼴, 혜성이 있는 별. 아침, 저녁 별, zornitsa, 하나의 동일한 행성 금성. 북극에 가장 가까운 주요 별인 북극성. 스케치에 따르면 별을 닮은 다양한 바다 동물 중 하나인 불가사리 또는 별꽃입니다. 스타걸, 생기발랄. 무심한 별, 식물. Passiflora. 별을 세지 말고 발을 보십시오. 아무것도 찾지 못하더라도 적어도 넘어지지는 않을 것입니다. 미안해요 (숨겨져 있어요) 나의 별, 나의 붉은 태양이여! 배는 별을 향해 항해합니다. 그는 체로 물 속의 별을 잡는다. 주현절의 별이 빛나는 밤, 완두콩과 열매를 수확합니다. 빈번한 별, 작은 별, 부서지기 쉬운 별. 행운의(또는 불운한) 별(또는 행성, 평면형) 아래에서 태어났습니다. 별이 바람에 떨어진다. Christmastide에 별이 어느쪽에 떨어지면 신랑은 그쪽에있을 것입니다. 밝은 주현절 별은 하얀 별을 낳을 것입니다. 2월 레프 카탄스키(Lev Katansky)에서 떨어지는 별을 보지 마세요. 이 날 아픈 사람은 누구나 죽을 것입니다. 2월 트리폰(Tryphon)에) 별이 빛나는 늦은 봄. 야곱의 4월의 따뜻한 저녁)과 별이 빛나는 밤, 수확을 위한 밤. Andronik October)에는 별을 통해 날씨와 수확에 대한 운세를 알려줍니다. 완두콩이 모스크바 전역, 볼로그다 전역에 흩어졌습니까? 별. 길 전체가 완두콩으로 덮여 있나요? 하늘에 별. 꼬리가 달린 별, 전쟁을 위한 별. 별, 별, 별, 별, 밤, 잽. 별, 얕보아라. 별이 빛나는, 하늘의 별과 관련된 것. 별이 빛나는 하늘. 별이 빛난다. Zvezdovaya, 별에 대한 의미. 주문이나 이미지 관련. 스타마스터. 자동차의 스타 휠은 주먹이나 이빨이 바닥 반대쪽 가장자리를 따라 장착되는 와인딩 휠입니다. 빗. 별표, 별표, 별표가 다릅니다. 의미 관련. 별 이끼, 이끼 낀 식물 Mnium. 별풀, 알케밀라, 사랑의 주문을 참조하세요. 별 모양, 별 모양 또는 별 모양, 별 모양, 별 모양. 스타커튼. 별 장식. 스타 말. 별이 많거나 별이 많고 별이 여러 개 있고 별이 흩어져 있습니다. 스타덤 w. 인클로저에 따른 상태, 품질. 불가사리 m. 동물 불가사리, 별꽃. Starweed 또는 별표 m. 과꽃, 식물 및 과꽃. 십자가나 별 모양의 금속 광택을 지닌 귀중한 돌입니다. 스타위드는 Siderotes의 화석화된 껍질의 이름입니다. 천문학자 m. 점성가, 점성가 또는 천문학자 m. 즈베즈도브시차이나 천문학. Zvezdnik m. 별과 별자리의 계산이나 명명 및 설명이 포함된 그림입니다. Zvezdach M. 만화. 별을 수여받는 별 보유자. 그리스도 탄생일에 민속 관습에 따라 축하할 때 별을 달고 다니는 사람. 별, 별, 이마에 별이 있는 말 또는 소. Zvezdysh m. flail star, chekush-nail. 즈베즈도프카 아스트란티아 공장. 즈베즈도크니차 스텔라리아 식물. 별꽃, 별꽃 식물. 폴립종, Astrea; 불가사리. 같은 동물의 또 다른 종인 Zvezdyanka. 즈베즈디나 반짝임, 반짝임, 별 패턴; 말의 이마에 별표를 붙입니다. 비인격적인 스타. 맑은 밤하늘의 별이 되어 보세요.

바깥은 마치 별과 같습니다. 덤불 주위를 두드리지 않고 가혹한 진실을 말하려는 사람. 그는 그를 위해 그것을 잘라서 별점을 주었습니다! 하늘에는 별이 가득하다. 어둠 속의 불꽃 별. 하늘에는 별이 있거나 하늘에 별이 있습니다. 아침까지 맑았습니다. 그를 똑바로 쳐다보았다. 재미있는 조명이 켜지기 시작했습니다. 하늘에는 별이 있었습니다. 말로는 별을 만들지만 실제로는 움직이지 않는다. 나는 나 자신을 다치게 했고 다른 별을 얻었다. 구름이 펼쳐져 있고 별이 있었습니다. 별처럼 보이기 시작했지만 다시 활력을 되찾고 있습니다.

빛이 번쩍였다가 사라졌습니다. 창조주는 하늘에 별을 주었습니다. 스타는 주먹을 날리며 스타를 보여주는 파이터다. 직설적으로, 가혹한 진실을 정면으로 말하는 사람. 첫 번째 의미 그리고 별값. 이기다; 주먹으로 사람을 때리는 것. 눈에 별이 떠오르게 만드는 스타와인은 강하다. 어리둥절해, 불어. 몽상가, 몽상가, m. 몽상가, 몽상가, 몽상가, 천문학자. -ny, 별을 사랑하는, 이 과학과 관련된. 스타덤 수요일. 전망대. 별이 빛나는 수요일. 해상 천문학. 천문학 표기법에 따라 배를 조종하는 선원인 별 가이드: 항해사. 3성 마술사, -마술사, 스타 마술사 vol. 몽상가 m.-nitsa f. 점을 치고 별의 주문을 거는 사람. 스타게이저 M. 천문학자의 이름; 피상적인 관찰자, 위를 올려다보지만 발 아래는 보지 못하는 사람. 위쪽을 향한 눈을 가진 우라노스코푸스(Uranoscopus) 물고기. 별법 참조. 별론, 스타덤, 천문학. 천문학자, 천문학자, 천문학자. 별이 빛나는 하늘, 별이 빛나는. 3 별띠, 별띠 띠: 별띠를 가진 사람. 별이 흩어져 있고, 별이 흩어져 있고, 별이 흩어져 있습니다. 불가사리 m. 코뿔소, 미국인. 주둥이에 별 모양의 돌기가 있는 두더지. Stargazer는 만화입니다. 천문학자; 점성가. -단예, 점성술. 별 장식, 장식, 장식, 별 장식. Stargrabber는 오만한 사람, 오만한 마음, 모든 것을 아는 사람입니다. 별꽃 m. 식물 별꽃, 애스터. -ny, 별 모양의 꽃이 핀다. 점성가 m. -ny, 점성술과 관련이 있습니다. 별 관찰 참조. 점성술, 별점

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시리우스의 우주적 지위

해군 "전투상"

해양 다섯개 동물

모스크바 영화관

소련 영웅의 가슴에

하늘에서도 무대에서도

미국 보안관 배지 이름

정기 간행물 이름

천체

컴퓨터 네트워크 토폴로지 중 하나

어깨끈에 있는 독특한 기호

그림으로서의 오각형

떨어지면 소원을 빌어야지

무언가가 떨어지면 소원을 빌는 것이 관례입니다

H. 웰스의 작품

E. Kazakevich의 작품

안내…

러시아 작가 V의 이야기.

베레사예바

레굴루스, 안타레스

H. Wells의 소설

미국 작가 다니엘 스틸의 소설

러시아 로맨스

스스로 빛을 내는 천체

매혹적인 행복의 빛

시리우스, 베가

천체로서의 태양

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레르몬토프의 시

러시아 시인 A. Koltsov의시

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원 위에 삼각형 돌출부가 있는 도형

둘레에 삼각형 모양의 돌출부가 있는 도형 및 물체

알렉산더 이바노프의 영화

니콜라이 레베데프의 영화

Serpukhov의 축구 클럽

푸쉬킨의 약혼자 귀돈의 이마에 빛난 것

팝스타

밤하늘의 무수한 것 중에

. 하늘에서 바다로 "떨어졌다"

금성의 별명은 '저녁...'

밥 포시(Bob Fosse)의 영화 "... 플레이보이"

Vladimir Grammatikov의 영화 "... 그리고 Joaquin Murrieta의 죽음"

알렉산더 미타(Alexander Mitta)의 영화 “Burn, burn, my…”

러시아 작가 A. R. Belyaev "... KETS"의 소설

작곡가 D. Meyerer의 오페라 “Northern ...”

세계에서 가장 큰 다이아몬드는 "아프리카의 위대한..."이라고 불립니다.

티무르 사람들은 문에 어떤 표시를 그렸습니까?

무언가가 떨어지면 소원을 빌는 것이 관례인가요?

스페인 극작가 로페 데 베가의 드라마 “...세비야의”

. "불타라, 불타라, 내..."

. 보안관 배지의 "우주" 이름

해군 "전투상"

. "불타라, 불타라, 내..." (로맨스)

키르코로프 - ... 러시아 무대

천문학은 천체를 연구하는 과학이다. 별, 혜성, 행성, 은하 등을 고려하며, 지구 대기권 외부에서 발생하는 기존 현상도 무시하지 않습니다. 예를 들어,

천문학을 공부하면 '스스로 빛을 내는 천체'라는 질문에 대한 답을 얻을 수 있다. 그게 뭐야?".

태양계 몸체

스스로 빛나는 천체가 있는지 알아보려면 먼저 태양계가 어떤 천체로 구성되어 있는지 이해해야 합니다.

태양계는 중심에 별인 태양이 있고 그 주위에는 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성의 8개 행성이 있는 행성계입니다. 천체를 행성이라고 부르려면 다음 요건을 충족해야 합니다.

  • 별 주위를 회전 운동하십시오.
  • 충분한 중력으로 인해 구형 모양을 갖습니다.
  • 궤도 주위에 다른 큰 몸체가 없어야 합니다.
  • 스타가 되지 마세요.

행성은 빛을 방출하지 않습니다. 행성에 떨어지는 태양 광선만 반사할 수 있습니다. 그러므로 행성은 스스로 빛나는 천체라고 말할 수 없습니다. 그러한 천체에는 별이 포함됩니다.

태양은 지구상의 빛의 원천이다

스스로 빛나는 천체는 별이다. 지구에 가장 가까운 별은 태양이다. 그 빛과 따뜻함 덕분에 모든 생명체가 존재하고 발전할 수 있습니다. 태양은 행성, 위성, 소행성, 혜성, 운석 및 우주 먼지가 회전하는 중심입니다.

태양을 보면 그 윤곽이 매우 선명해 보이기 때문에 단단한 구형 물체처럼 보입니다. 그러나 견고한 구조가 없으며 가스로 구성되며 그 중 주요 요소는 다른 요소도 존재합니다.

태양의 윤곽이 뚜렷하지 않다는 것을 확인하려면 일식 중에 태양을 살펴봐야 합니다. 그러면 직경보다 몇 배 더 큰 움직이는 대기로 둘러싸여 있음을 알 수 있습니다. 일반적인 오로라 중에는 밝은 빛으로 인해 이 후광이 보이지 않습니다. 따라서 태양은 정확한 경계가 없으며 기체 상태입니다.

존재하는 별의 수는 알려져 있지 않습니다. 이들은 지구에서 멀리 떨어져 있으며 작은 점으로 보입니다. 별은 스스로 빛을 내는 천체이다. 이것은 무엇을 의미 하는가?

별은 표면의 온도와 밀도가 다른 가스로 구성된 뜨거운 공입니다. 별은 또한 크기가 다르며 행성보다 더 크고 더 무겁습니다. 크기가 태양보다 큰 별이 있고 그 반대의 경우도 있습니다.

별은 가스, 주로 수소로 구성됩니다. 표면에서는 고온으로 인해 수소 분자가 두 개의 원자로 분해됩니다. 원자는 양성자와 전자로 구성됩니다. 그러나 고온의 영향으로 원자는 전자를 "방출"하여 플라즈마라는 가스를 생성합니다. 전자 없이 남겨진 원자를 핵이라고 합니다.

별은 어떻게 빛을 방출하나요?

이로 인해 별은 자체 압축을 시도하고 그 결과 중앙 부분의 온도가 크게 상승합니다. 결과적으로 헬륨은 두 개의 양성자와 두 개의 중성자로 구성된 새로운 핵으로 형성되기 시작합니다. 새로운 핵이 형성되면서 많은 양의 에너지가 방출됩니다. 입자-광자는 과도한 에너지로 방출되며, 또한 빛을 전달합니다. 이 빛은 별의 중심에서 발산되는 강한 압력을 발휘하여 중심에서 발산되는 압력과 중력 사이의 균형을 이룹니다.

따라서 스스로 빛나는 천체, 즉 별은 핵반응 중 에너지 방출로 인해 빛납니다. 이 에너지는 중력을 억제하고 빛을 방출하는 것을 목표로 합니다. 별의 질량이 클수록 더 많은 에너지가 방출되어 별이 더 밝게 빛납니다.

혜성

혜성은 가스와 먼지를 포함하는 얼음 덩어리로 구성됩니다. 핵은 빛을 방출하지 않지만 태양에 접근하면 핵이 녹기 시작하고 먼지, 흙, 가스 입자가 우주 공간으로 방출됩니다. 그들은 혜성 주위에 혼수상태라고 불리는 일종의 안개 구름을 형성합니다.

혜성은 그 자체로 빛나는 천체라고 말할 수 없습니다. 그것이 방출하는 주요 빛은 반사된 햇빛입니다. 태양에서 멀리 떨어져 있기 때문에 혜성의 빛은 보이지 않으며, 태양 광선에 접근하여 이를 받아야만 눈에 띄게 됩니다. 혜성 자체는 혼수상태의 원자와 분자로 인해 소량의 빛을 방출하는데, 이는 그들이 받는 햇빛의 양을 방출합니다. 혜성의 "꼬리"는 태양에 의해 비춰지는 "흩어지는 먼지"입니다.

운석

중력의 영향으로 운석이라고 불리는 고체 물체가 행성 표면으로 떨어질 수 있습니다. 그들은 대기 중에서 타지 않지만 통과할 때 매우 뜨거워지고 밝은 빛을 방출하기 시작합니다. 이렇게 빛나는 운석을 유성이라고 합니다.

공기의 압력으로 인해 유성은 여러 개의 작은 조각으로 부서질 수 있습니다. 매우 뜨거워지더라도 내부는 대개 차갑습니다. 왜냐하면 떨어지는 짧은 시간에 완전히 가열될 시간이 없기 때문입니다.

스스로 빛나는 천체는 별이라는 결론을 내릴 수 있습니다. 오직 그것들만이 구조와 내부에서 일어나는 과정으로 인해 빛을 방출할 수 있습니다. 일반적으로 운석은 스스로 빛을 내는 천체라고 할 수 있지만 이는 대기권에 진입해야만 가능해진다.

우리는 지구에 살고 있습니다. 낮에는 지구 표면, 하늘, 태양을 봅니다. 하지만 밤까지 기다리겠습니다. 달이 하늘에서 빛나고 수천 개의 별이 빛날 것입니다. 거대하고 신비로운 세계가 우리 눈앞에 펼쳐질 것입니다.

그러면 우리가 단지 지구의 주민이 아니라는 것이 분명해질 것입니다. 우리는 우주의 주민입니다!

우주 또는 우주는 우리 지구가 일부인 광대 한 세계 전체입니다. 우주는 어떻게 작동하나요? 그것은 천체 또는 우주의 몸체로 구성됩니다. 여기에는 별, 행성, 행성의 위성이 포함됩니다.

별은 빛을 방출하는 거대하고 뜨거운 천체입니다. 지구에 가장 가까운 별은 태양이다.

행성은 태양을 중심으로 회전합니다. 각 행성은 자체 경로, 즉 궤도를 따라 이동합니다. 행성은 스스로 빛을 내지 않는 차가운 천체입니다. 행성 중 하나는 지구입니다. 초당 30km의 속도로 태양 주위를 움직입니다!

그리고 그 위성인 달은 지구 주위를 돌고 있습니다. 지구와 마찬가지로 차가운 천체입니다. 달 자체는 빛나지 않습니다. 달은 거울처럼 태양의 빛을 반사합니다.

다른 많은 행성에도 위성이 있습니다. 이에 대한 내용은 "Smart Owl의 페이지"(2)에서 읽을 수 있습니다.

  • 일러스트를보세요. 태양, 지구, 달은 어떤 모양을 갖고 있나요? 그림을 이용하여 지구와 달의 움직임에 대해 말해 보세요.

더 자세히 알아봅시다

태양가족

그림을보세요. 태양 주위를 움직이는 행성은 몇 개입니까? 그들의 이름은 무엇입니까? 태양으로부터 어떤 순서로 위치하는가? 어떤 종류의 지구입니까?

행성의 크기를 비교해 보세요. 어느 것이 가장 크고 어느 것이 가장 작은지 결정하십시오.

멀리 있는 물체를 볼 때, 그것들은 우리에게 작게 보입니다. 천체도 마찬가지입니다. 태양은 우리에게 그다지 크지 않은 것 같습니다. 사실, 그것은 지구나 다른 어떤 행성보다 몇 배 더 큽니다. 태양을 오렌지 크기로 상상한다면 지구는 양귀비 씨앗 크기가 될 것입니다!

달은 지구보다 약 4배 작습니다. 그러나 하늘에서는 태양과 거의 동일하게 보입니다. 결국 달은 지구에 가장 가까운 천체이며 태양보다 우리에게 훨씬 더 가깝습니다.

생각 해봐!

  • 태양, 달, 지구, 목성 등 천체의 크기가 커지는 순서대로 이름을 배열하는 방법은 무엇입니까? "똑똑한 올빼미의 페이지"에서 자신을 테스트해보세요. (삼)

스스로 확인해 보자

  1. 우주란 무엇인가?
  2. 우리는 수업 시간에 어떤 천체에 대해 배웠나요?
  3. 별과 행성은 어떻게 다른가요?
  4. 태양은 무엇입니까?
  5. 달은 무엇입니까?

결론을 내리자

우주, 즉 공간은 광대한 세계 전체이다. 우주는 천체(우주)체로 구성되어 있습니다. 여기에는 별, 행성, 행성의 위성이 포함됩니다. 태양은 지구에 가장 가까운 별이다. 지구 행성. 달은 지구의 위성이다.

, 공모전 "수업 발표"

수업 프레젠테이션

























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목표:

  • 학생들에게 태양계를 소개합니다.
  • 우주체, 별, 행성의 개념을 제시
  • 태양계의 행성을 소개합니다

수업 중:

1. 오늘 수업의 주제 : "우리는 우주의 주민입니다"

이미 '우주'라는 말을 들어본 사람이 있나요?

무슨 뜻이에요?

우주(우주)는 우리의 광대한 세계 전체, 지구 너머의 우주, 행성, 별을 포함하여 우리 주변의 전체 세계입니다.

사람들은 예로부터 하늘의 비밀, 특히 밤하늘에 대한 관심을 가져왔습니다. 수천년 전 고대 그리스인들은 지구 밖의 거대한 세계인 엄청난 수의 별을 우주라고 불렀습니다.

고대인들은 별과 행성이 하늘에 사는 신과 영웅의 눈이라고 믿었습니다. 무방비 상태의 사람은 뇌우, 번개, 가뭄, 폭풍 등 모든 것을 두려워했습니다. 그 남자는 왜 이런 일이 일어나는지 이해하지 못했습니다. 그는 신들이 자연 현상을 통제한다고 생각했습니다.

(슬라이드 4.5)

수세기가 지났습니다. 인류는 망원경을 발명했습니다. 별이 빛나는 하늘을 보면서 과학자들은 별과 행성이 다른 천체라는 것을 깨달았습니다. 차이점은 무엇입니까?

별은 빛을 방출하는 거대하고 뜨거운 천체입니다.

우리에게 가장 가까운 별은 태양이다.

하지만 태양을 우리 우주의 다른 별들과 비교해 보면 태양이 얼마나 작은지, 별이 얼마나 큰지 알 수 있습니다.

우주에는 별 외에도 행성도 있습니다. 행성은 스스로 빛을 내지 않는 차가운 천체입니다. 행성 지구 중 하나입니다.

행성은 태양을 중심으로 회전합니다: 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성, 명왕성.

(슬라이드 11-12)

태양계의 다른 행성과 비교하여 지구가 어떻게 보이는지 확인하세요.

(슬라이드 13-22)

교사는 태양계 행성에 관한 흥미로운 사실을 간략하게 이야기합니다.

천문학적 계산 운율은 우리가 태양계 행성의 위치를 ​​기억하는 데 도움이 될 것입니다.

달에는 점성가가 살았는데,
그는 행성의 수를 세었습니다.
수성 - 한 번,
비너스 - 둘, 선생님
3-지구,
4-화성,
다섯-목성,
6-토성,
일곱-천왕성,
여덟 번째-해왕성,
9 - 가장 먼 곳은 명왕성이다...
안 본 사람은 나가요!

(아이들은 운율을 배우고 있습니다)

태양계에는 별과 행성 외에도 소행성과 혜성이 포함됩니다.

2. 수업 요약.

  • 수업에서 무엇을 새로 배웠나요?
  • 스스로 테스트하고 질문에 답해 봅시다.
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