Меню

Космос как наука реферат

Доклад на тему: «Современная наука о космосе»

Доклад на тему: «Современная наука о космосе»

Наш с вами загадочный мир состоит из частиц, будь то молекулы или атомы. Вплоть до 20 века люди не могли себе представить всё многообразие видов частиц на земле. Частицы, казалось бы, неделимые, имели более сложное строение. На сегодняшний день можно выделить три порядка элементарных и три порядка составных частиц. Но это еще не полный список частиц…

Цель работы состоит в проведении поиска и подборки информации по соответствующей теме. Ознакомление с основными положениями существующей на сегодняшний день современной науки о космосе. Эта тема нами выбрана неслучайно. На сегодняшний день было сделано множество интересных и познавательных открытий в области космоса, теория о создании и развитии вселенной полностью изменилась. В связи с нарастающим интересом в области астрофизики, данная тема нам кажется очень актуальной на сегодняшний день.

И одними из основных объектов Вселенной являются: квазар, нейтронная звезда, пульсар, магнитар, кротовая нора, а также всевозможные образования из космической пыли и газа. Об этих и других объектах более подробно в самой работе. Но все большое обязательно имеет малое составляющее. Фермионы, лептоны, калибровочные бозоны – вот мельчайшие, элементарные частицы нашего мира. Они образуют составные частицы: адроны, барионы, мезоны. Но мало кто задумывается, что было бы не будь фотона- элементарной частицы, переносчика электромагнитного взаимодействия, квант электромагнитного поля. Предлагаю ознакомиться с самым важным объектом наших исследований – Вселенной. Вселенная — обычно определяется как совокупность всего, что существует физически. Это совокупность пространства и времени, всех форм материи, физических законов и констант, которые управляют ими. Однако термин Вселенная может трактоваться и иначе, как космос, мир или природа.

Вселенная совершенна, а, как и все совершенное, подчиняется законам и закономерностям. Общая Теория Относительности Эйнштейна, Закон Хаббла, закономерности Чандрасекара – вот лишь некоторые из них. Например, далеко не все знают, что вся видимая космическая материя – лишь верхушка огромного айсберга разнообразных видов материи, существующей в космосе, ибо звезды лишь 0,5% все материи! А основным видом является Темная энергия, заставляющая нашу вселенную увеличиваться в объеме движением в бесконечность с все нарастающей скоростью, она объемлет 74% материи. Существует Темная материя – противопоставление Темной энергии, которая притягивает ближайшие тела. Сущность тёмной энергии является предметом споров. Известно, что она очень равномерно распределена, имеет низкую плотность, и не взаимодействует сколько-нибудь заметно посредством известных фундаментальных типов взаимодействия — за исключением гравитации. Поскольку гипотетическая плотность тёмной энергии не слишком велика — порядка 10−29 граммов на кубический сантиметр — её вряд ли удастся обнаружить лабораторным экспериментом. Существуют две главные модели, объясняющие природу тёмной энергии: «космологическая константа» и «квинтэссенция».

Темная материя подразделяется на горячую и холодную. Горячая тёмная материя состоит из частиц, движущихся с околосветовыми скоростями, по-видимому, из нейтрино. Горячей тёмной материи недостаточно, по современным представлениям, для формирования галактик. Холодная тёмная материя должна состоять из массивных медленно движущихся (и в этом смысле «холодных») частиц или сгустков вещества. Экспериментально такие частицы не обнаружены.В качестве кандидатов на роль холодной тёмной материи выступают слабо взаимодействующие массивные частицы. Удобными объектами исследования являются Нейтри́но — стабильные нейтральные лептоны с полуцелым спином, участвующие только в слабом и гравитационном взаимодействиях. Нейтрино малой энергии чрезвычайно слабо взаимодействуют с веществом: так нейтрино с энергией порядка 3-10 МэВ имеют в воде длину свободного пробега

100 св. лет). Также известно, что без видимых последствий каждую секунду через тело каждого человека на Земле проходит

1014 нейтрино, испущенных Солнцем. В то же время, нейтрино высоких энергий успешно обнаруживаются по их взаимодействию с мишенями.

Также необходимо ознакомиться с барионами. Барио́ны — семейство элементарных частиц, сильно взаимодействующие фермионы, состоящие из трёх кварков (предполагается, но не доказано существование барионов из 5 и большего числа кварков, см. Пентакварк).

Несомненно, важнейшими объектами изучения следует считать черные дыры. Вследствие чего образовались звезды, считаю, понятно и пятикласснику, а вот процесс образования черных дыр намного интересней. После исчерпания в звёздах ядерного расщепляющегося материала они теряют свою механическую устойчивость и начинают с увеличивающейся скоростью сжиматься к центру. Если растущее внутреннее давление останавливает гравитационный коллапс, то центральная область звезды становится сверхплотной нейтронной звездой, что может сопровождаться сбросом оболочки и наблюдаться как вспышка сверхновой звезды. Однако если радиус звезды уменьшился до значения гравитационного радиуса, то никакие силы не могут воспрепятствовать её дальнейшему сжатию и превращению в чёрную дыру. Но на обычных черных дырах их научная классификация не исчерпывается. Помимо обычных черных дыр существуют сверхмассивные черные дыры, первичные черные дыры, а также квантовые черные дыры.

На самом деле все открытия в области космологии были сделаны в последние 150 лет. И, на мой взгляд, главным открытием является создание Альбертом Эйнштейном Общей теории относительности. В рамках этой теории, являющейся дальнейшим развитием специальной теории относительности, постулируется, что гравитационные эффекты обусловлены не силовым взаимодействием тел и полей, а деформацией самого пространства-времени. Эта теория дала огромный скачок в развитии ОТО в настоящее время— самая успешная гравитационная теория, хорошо подтверждённая наблюдениями. На сегодняшний день построено много теорий, альтернативных ОТО (теория струн, теория маджетик, теория бран, модель квантования в 2-мерном пространстве и другие), которые позволяют квантовать гравитацию, но все они либо не закончены, либо имеют внутри себя неразрешённые парадоксы. Также подавляющее большинство из них обладает огромным недостатком, который вообще не даёт возможности говорить о них, как о «физических теориях»— они не могут быть проверены экспериментально

Трудно представить, насколько многолика и неисчерпаема природа Вселенной! Учеными были найдены такие объекты, как растворяющаяся галактика и радиогалактика, туманности и квазары. Все это есть частичка нашего Великого Мира, Такого величественного и родного.

Источник

Реферат на тему «История космонавтики»

Реферат на тему «История космонавтики»

Скачать:

Вложение Размер
munitsipalnoe_byudzhetnoe_obshcheobrazovatelnoe_uchrezhdenie.doc 48 КБ

Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Новочешуйковская основная общеобразовательная школа»

Мглинского района Брянской области

Ученик 7 класса:

Веремьёв Евгений Викторович

Щербакова Алла Семёновна

а)Развитие науки в начале 19 века в области космологии.——-3 стр.

б)Первый искусственный спутник Земли.————————-3-4стр.

в)Запуск второго и третьего спутников Земли.———————-4стр.

В наше время наука непрерывно и интенсивно развивается, каждый день создаёт что-то новое. Некоторым из завоеваний науки суждено впоследствии внести коренные изменения в жизнь человека, умножить его могущество над силами природы.

Целые эпохи в развитии человечества могут быть названы по имени тех или иных открытий или изобретений. Продолжительность этих эпох стремительно укорачивается. Тысячелетия лежали между каменным, бронзовым и железным веками, но всего десятилетия потребовались для перехода от века пара и железных дорог к веку моторов внутреннего сгорания и электричества, и только считанные годы прошли от первой в мире атомной станции до первого искусственного спутника Земли.

1)Развитие науки в начале 19 века в области космологии.

До Великой Октябрьской социалистической революции многие даты, определяющие переворот в мировой науке, проходили буднично и незаметно. Как пример можно привести открытие Д. И. Менделеевым периодической системы элементов, положившие начало новой физике и химии и создавшие предпосылки для развития техники будущего столетия; создание А. Ф. Можайским самолета позволившие человеку впервые оторваться от земли на аппарате тяжелее воздуха; изобретение А. С. Поповым беспроволочного телеграфа явившегося исходным пунктом для последующего развития радиосвязи, телевидения, радиолокации. Также, казалось бы, незаметно К. Э. Циолковским впервые была выдвинута идея создания искусственных спутников Земли и межпланетного полёта. Упорная работа больших коллективов советских ученых и инженеров закончилась триумфальным успехом: ракета Циолковского открыла возможность устремиться далеко за пределы Земли.

2)Первый искусственный спутник Земли.

4 октября 1957года в космическое пространство вышел первый советский искусственный спутник Земли. Имея форму шара с диаметром в 58 см, спутник весил 83,6 кг. Человечество с восхищением наблюдало в течение 92 суток полёт спутника, совершившего 1400 оборотов вокруг Земли и пролетевшего около 60 млн.км. В этот день наша Родина подняла флаг новой эры в истории человечества — эры завоевания космоса. Это событие стоит в ряду с такими поворотными изобретениями человеческого общества, как открытие огня, изобретение паровой машины, открытие электрического тока и его действие на магнит, давшие начало всей электротехнике, взлет первого аэроплана, освобождение энергии атомного ядра.

День 4 октября вошёл в историю человеческой культуры как решающий рубеж. Это начало новой эры — выход человека в межпланетное пространство — было воспринято всем нашим народом как праздник советской науки, триумф страны социализма. Это событие вызвало также колоссальный поток восторженных, а подчас испуганных, завистливых откликов, наводнивших мировую прессу. Оценивая исключительную важность нового достижения науки и техники, серьёзные зарубежные обозреватели не ошибаются: спутник — не плод случайного и единичного успеха. Его полёт свидетельствует о зрелости советской техники. Он свидетельствует также о зрелости науки по меньшей мере в таких её решающих ветвях, как математика, физика, химия, металлургия. Ни о каком создании спутника и выводе его на заданную орбиту с такой поразительной точностью не могло бы быть и речи, если бы наука СССР не достигла нынешнего её высокого уровня.

Для нас, учёных страны социализма, запуск спутников — не только праздник мужественной зрелости советской науки; это праздник рождения новой эры завоеваний человечеством природы. Первый искусственный спутник Земли, положивший начало космическим полётам, создан советскими учёными, сконструирован и запущен советскими инженерами, техниками и рабочими. Он вышел на орбиту, точно рассчитанную нашими математиками. С 4 октября 1957года русское слово «спутник» вошло в языки всех народов мира как знамя советской науки, как символ начала космической эры.

3)Запуск второго и третьего спутников Земли.

Спустя месяц после запуска первого спутника мир был изумлён новым грандиозным достижением нашей науки и техники –созданием второго советского спутника Земли. 3 ноября 1957г. он вышел на орбиту.Спутник представлял собой последнюю ступень ракеты- носителя, оснащённую богатым энергетическим и научным оборудованием.На его борту находился первый живой посетитель космоса-собака Лайка. Одна лишь аппаратура , источник энергии, радиоустановки и контейнер с собакой весили 508,3 кг.Общий вес доходил до тонны.

15 мая 1958г. произошло новое грандиозное событие.В этот день был запущен в космос третий советский спутник .Длина спутника достигала 4 м. Вес одного только оборудования составлял 968 кг, т.е. в два раза больше, чем оборудование второго спутника. Запуск третьего советского спутника Земли, в полном смысле слова автоматической научной лаборатории в космосе, явился новым блестящим достижением, утвердившим передовую роль Советского Союза в борьбе за изучение и овладение космическим пространством.

Целью запуска спутника является проведение научных исследований в верхних слоях атмосферы и в космическом пространстве. На спутнике установлена аппаратура, позволяющая на всей орбите проводить исследования: давления и состава атмосферы в верхних слоях; концентрации положительных ионов; величины электрического заряда спутника и напряжённости электростатического поля Земли; интенсивности корпускулярного излучения Солнца; состава и вариаций первичного космического излучения, распределения фотонов и тяжёлых ядер в космических лучах; микрометеоритов, температуры внутри и на поверхности спутника.

Советские учёные рассматривают запуск третьего спутника как новый важный шаг в осуществлении программы международного научного сотрудничества в изучении и покорении сил природы.

Наука играла большую роль во всём созидательном процессе социалистического строительства. Её значение во много раз возросло в период строительства коммунизма в нашей стране.

Успешный запуск первого искусственного спутника Земли — закономерный результат развития всей советской науки и техники в социалистических условиях, закономерная победа социализма над капитализмом.

Не подлежит сомнению, что пуск трёх советских спутников за срок меньше года и быстрое совершенствование этих спутников свидетельствует о небывалых темпах научно-технического прогресса в Советском Союзе и даёт нам право считать, что темпы эти будут всё нарастать. Наши достижения в космосе не будут преданы забвению и получат дальнейшее развитие в новых идеях. Космонавтика жизненно необходима всему человечеству!

Источник

Реферат: Космос и космология

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Российский государственный гуманитарный университет

Институт экономики, управления и права

по дисциплине: Концепция современного естествознания

тема: Космос и космология

Введение

Космос… Огромное пространство, простирающееся на миллиарды километров вокруг Земли. Для многих людей наша планета кажется большой, однако на самом деле это всего лишь небольшой уголок нашей вселенной. Глядя на небо, можно увидеть множество светящихся точек, каждая из которых может оказаться целой галактикой. И в космосе таких галактик сотни и тысячи, где свою очередь могут находится многие другие планеты, подобные нашей.

Все вещества, из которых создан человек и окружающая его планета космоса. Человечество в течение уже не одного столетия пытается исследовать космос: другие планеты, солнечные системы, галактики, чтобы понять, как и почему появилась Земле и одиноки ли мы во вселенной. В то же время, космос – это не такое уж безобидное место. Земля была на грани уничтожения не один раз. И много таких опасностей сохраняется до сих пор. Человечество также исследует космос также и для того, чтобы понять, насколько реальны все эти угрозы, и какова же судьба Земли.

Попробуем и мы рассмотреть проблемы, связанные с космосом, и проникнуть в его тайны.

Вселенная, космос, космология. История развития космологии как научного направления

Прежде всего, необходимо дать четкое научное определение космосу. Космос (греч. кόσμος) — в материалистической философии — упорядоченная Вселенная (в противоположность хаосу). Позже понятие космос стало идентично понятию Вселенная. В свою очередь Вселенная обычно определяется как совокупность всего, что существует физически. Это совокупность пространства и времени, всех форм материи, физических законов и констант, которые управляют ими. Однако термин Вселенная может трактоваться и иначе, как космос, мир или природа.

Уже не одно поколение людей занимается исследованием космоса. Со временем возникла еще одна научная дисциплина, получившая название космологии. Космология — раздел астрономии и физики, изучающий свойства и эволюцию Вселенной в целом. Основу этой дисциплины составляет математика, физика и астрономия. В своих задачах она часто пересекается с философией и богословием.

Развитие космологии длится с незапамятных времен. В древности ранние формы космологии представляли собой религиозные мифы о сотворении (космогония) и уничтожении (эсхатология) существующего мира. В китайской космологии считалось, что Земля — своего рода чаша, прикрытая небом, состоящая из полусфер, вращающихся на очень низком расстоянии от Земли.

Уже в Древней Греции удалось доказать, что Земля имеет форму шара. Тогда же было доказано, что Луна, Солнце и Земля находятся в состоянии движения. Дальнейшее развитие космология получает в XVI веке, что связано с именами Николая Коперника, Галилео Галилея, Джордано Бруно и других ученых. Появляются первые телескопы (чуть позже появляются разновидности телескопов) и методы исследования космоса. В то же время развитию космологии сильно мешает церковь. Но исследования продолжаются. Развитие космологии в то время связано с такими именами, как Галилео Галилей, Рене Декарт, Исаак Ньютон и др.

Возникновение современной космологии связано с развитием в XX веке Общей теории относительности Эйнштейна и физики элементарных частиц. В 1922 А.А. Фридман предложил решение уравнения Эйнштейна, в котором изотропная вселенная расширялась из начальной сингулярности. Подтверждением теории нестационарной вселенной стало открытие в 1929 Э. Хабблом космологического красного смещения галактик. Таким образом, возникла общепринятая сейчас теория Большого Взрыва.

В дальнейшем большой скачок в своем развитии космология получает во второй половине XX столетия. Появляются целые научно-исследовательские институты, плеяды ученых, а также первые космонавты, что связано, прежде всего, с научно-техническим прогрессом и накопленными знаниями о космосе от предыдущих поколений ученых. И также это, конечно, связано и с продолжавшейся «холодной войной между СССР и США». Появляются первые космические аппараты и спутники, усиливается соперничество за космос.

Сейчас космические исследования – это из наиболее перспективных и престижных научных направлений, которое пользуется большим спросом у многих государств. Развитие этой научной отрасли – один из самых значимых показателей того, насколько хорошо идет развитие государства. Россия принимает в освоении космоса участие.

Современное состояние Вселенной

Астрономы полагают, что время, пространство и материя возникли как результат одновременного события: взрыва чего-то горячего и очень плотного, так называемого большого взрыва, который произошел 10-20 млрд. лет назад. По современным представлениям, наблюдаемая нами сейчас Вселенная возникла 13,7 ± 0,2 млрд. лет назад из некоторого начального «сингулярного» состояния с бесконечной температурой и плотностью, и с тех пор непрерывно расширяется и охлаждается. Ранняя Вселенная представляла собой однородную и изотропную среду с необычайно высокой плотностью энергии, температурой и давлением. В результате расширения и охлаждения во Вселенной произошли фазовые переходы, аналогичные конденсации жидкости из газа, но применительно к элементарным частицам.

Расширение вселенной происходило с неимоверной быстротой. В первые миллионные доли секунды произошли важнейшие процессы. Мельчайшие частицы – кварки и электроны, которые, соединяясь, превращались в атомы и молекулы. Появляются первые вещества, главный из которых – водород. Из этих «кирпичиков» складывается наша Вселенная.

В наше время было обнаружено, по-видимому, что наша Вселенная расширяется, причем с ускорением. Этот факт не отменяет закона Хаббла, так как последний действует на более близких расстояниях, чем эти новые эффекты. Поскольку сама постоянная Хаббла и многие другие космологические величины определяются с очень большой погрешностью, до сих пор не ясно, будет ли Вселенная расширяться все быстрее и быстрее, либо, наоборот, с замедлением. В связи с этим есть самые различные сценарии возможного развития Вселенной в будущем. Согласно одному из них, Вселенная даже может начать сжиматься в точку в ходе так называемого «большого коллапса», процесса, обратного Большому Взрыву. Теоретическая физика достаточно серьезно рассматривает и такую гипотезу, что нынешнее состояние и тонкое строение вакуума являются так называемым «ложным» или «мнимым» вакуумом. Это состояние неустойчиво и может перейти в «истинный вакуум» с меньшей энергией. Тогда наша Вселенная пропадет за одно мгновение и необратимо. Однако наибольшее внимание уделяют сейчас теории «тепловой смерти Вселенной». В расширяющейся Вселенной будут постепенно уравновешиваться температуры, которые будут становиться одинаковыми во всех точках пространства. Удаляющиеся друг от друга звезды, в которых закончатся термоядерные процессы, остынут, все большая часть энергии будет находиться в форме излучения. Даже черные дыры будут медленно «испаряться» за счет квантовых туннельных эффектов. Такой сценарий находится в полном согласии с представлениями классической термодинамики.

Существует версия, что сила взаимного притяжения когда-нибудь приостановит процесс расширения, из-за чего, галактики начнут падать друг на друга, что в итоге приведет к «большому сжатию». Однако этот вопрос остается спорным, потому как до сих пор точно не ясно, является ли наша вселенная замкнутой.

космология вселенная звезда планета

Количество звезд и планет во вселенной. Рождение и смерть звезды

По человеческим меркам, наша вселенная безгранична. Ее масштабы огромны. Огромно и число звезд и планет в ней. Человеческий глаз различает на нашем северном небосклоне только три тысячи звезд, хотя мы часто повторяем фразу: «Все небо усыпано звездами!» С появлением телескопов видимое население Вселенной начало быстро «возрастать». И происходило это всякий раз, как только астрономическая оптика делала шаг вперед. С течением времени астрономы стали вести учет уже не отдельных небесных звезд, а целых галактик, считая, что в среднем каждая из них содержит 100 миллиардов звезд!

Еще три года назад, в 1996 году, астрономические обсерватории определили, что с нашей планеты можно увидеть 50 миллиардов галактик. С появлением орбитального телескопа имени Хаббла, который избавлен от помех земной атмосферы, число видимых галактик подскочило до 125 миллиардов. Этот телескоп проник своим взором в такие дали Вселенной, что видит галактики, образовавшиеся всего через один миллиард лет после первоначального взрыва, породившего нашу Вселенную. Так что теперь, чтобы узнать число звезд в видимой нам Вселенной, надо приписать к числу 125000000000 еще одиннадцать нулей.

Австралийские ученые утверждают, что количество звезд стремится к бесконечности и посчитать их все, естественно, невозможно. Тем не менее, оценить приблизительное число светил в видимой части Вселенной астрономам все-таки удалось.

В процессе исследований использовались самые мощные инструменты с тем, чтобы замерить яркость всех галактик, расположенных в одном из секторов Вселенной. На основании полученных данных были сделаны выводы о количестве находящихся в этом секторе звезд, а затем – проведены расчеты в отношении всей видимой части космоса. По словам австралийцев, полученная ими цифра наиболее точно отражает реальность – 70 секстильонов или, попросту говоря, 7 и 22 нуля. Для сравнения, все пустыни и побережья нашей планеты содержат в десять раз меньше песчинок! Многие планеты (число которых может вполне превышать число звезд) около далеких светил могут вполне оказаться населенными, однако расстояние до них настолько велико, что мы об этом никогда не узнаем. Ночью некоторые звезды выглядят ярче других. Самая яркая звезда на небе – Сириус. Есть звезды, которые светят в 100 тыс. раз интенсивнее нашего Солнца. Вообще говоря, Солнце – это рядовая звезда, Существуют звезды, которые холоднее, ярче и намного больше, к примеру, звезда Бетельгейзе. Как же образуются и умирают звезды? Звезда, похожая на наше Солнце, образуется, когда облако газа начинает сжиматься благодаря собственной силе тяготения. В процессе сжатия облако разогревается и начинает светиться тусклым красным светом. Когда температура достигает 10 млн. градусов, начинает выделяться огромное количество тепла. В таком состоянии звезда пребывает 10 млрд. лет. После этого исчерпывается запас топлива в ядре и звезда начинает сжиматься. Сгорание водородного топлива происходит уже вне ядра, а звезда раздувается и превращается в так называемого красного гиганта. Звезда, сбрасывая внешние слои, образует расширяющуюся внешнюю оболочку, называемую планетарной туманностью. Из ядра уже бывшей звезды получается «белый карлик», который в течение последующих миллиардов лет остывает и угасает, становясь холодным «черным карликом».

Вокруг каждой из звезд, как правило, движутся определенные группы планет, образующих вместе со звездой так называемые солнечные системы. Что же представляют собой эти системы? Рассмотрим их на примере солнечной системы Земли.

Структура солнечной системы

Солнечная система представляет собой солнце (звезду) и обращающиеся вокруг него небесные тела – 9 планет, более 63 спутников, четыре системы колец у планет-гигантов, десятки тысяч астероидов, несметное количество метеороидов размером от валунов до пылинок, а также миллионы комет. В пространстве между ними движутся частицы солнечного ветра – электроны и протоны. Исследована еще не вся Солнечная система: например, большинство планет и их спутников лишь бегло осмотрены с пролетных траекторий, сфотографировано только одно полушарие Меркурия, а к Плутону пока не было экспедиций. Но все же с помощью телескопов и космических зондов собрано уже много важных данных. Почти вся масса Солнечной системы (99,87%) сосредоточена в Солнце. Размером Солнце также значительно превосходит любую планету ее системы: даже Юпитер, который в 11 раз больше Земли, имеет радиус в 10 раз меньше солнечного. Солнце – обычная звезда, которая светит самостоятельно за счет высокой температуры поверхности. Планеты же светят отраженным солнечным светом (альбедо), поскольку сами довольно холодны. Они расположены в следующем порядке от Солнца: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Каждая из этих планет имеет свои уникальные особенности. Эти планеты обращаются вокруг Солнца по почти круговым орбитам, лежащим приблизительно в одной плоскости, в направлении против часовой стрелки, если смотреть со стороны северного полюса Земли. Орбиты всех тел Солнечной системы очень близки к эллипсам. Размер и форма эллиптической орбиты характеризуются большой полуосью эллипса (средним расстоянием планеты от Солнца).

С точки зрения земного наблюдателя планеты Солнечной системы делят на две группы. Меркурий и Венеру, которые ближе к Солнцу, чем Земля, называют нижними (внутренними) планетами, а более далекие (от Марса до Плутона) – верхними (внешними). Удаленность или близость к солнцу имеет важное влияние на климат и температурный режим этих планет. Пояс астероидов, проходящий между орбитами Марса и Юпитера, также делит планетную систему Солнца на две группы. Внутри него располагаются планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля и Марс), схожие тем, что это небольшие, каменистые и довольно плотные тела. Они сравнительно медленно вращаются вокруг осей, лишены колец и имеют мало естественных спутников: земную Луну и марсианские Фобос и Деймос.

Вне пояса астероидов находятся планеты-гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Для них характерны большие радиусы, низкая плотность и глубокие атмосферы, богатые водородом и гелием. Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, очевидно, лишены твердой поверхности. Все они быстро вращаются, имеют много спутников и окружены кольцами. Далекий маленький Плутон и крупные спутники планет-гигантов во многом схожи с планетами земной группы.

Заглянем немного в историю исследования нашей солнечной системы. Древние люди знали планеты, видимые невооруженным глазом, т.е. все внутренние и внешние вплоть до Сатурна. В.Гершель открыл в 1781 Уран. Первый астероид обнаружил Дж.Пиацци в 1801. Анализируя отклонения в движении Урана, У.Леверье и Дж.Адамс теоретически открыли Нептун; на вычисленном месте его обнаружил И.Галле в 1846. Самая далекая планета – Плутон – была открыта в 1930 году. Четыре больших спутника Юпитера обнаружил Галилей в 1610 году. С тех пор при помощи телескопов и космических зондов у всех внешних планет найдены многочисленные спутники. Х.Гюйгенс в 1656 установил, что Сатурн окружен кольцом. Темные кольца Урана были открыты с Земли в 1977 при наблюдении покрытия звезды. Прозрачные каменные кольца Юпитера обнаружил в 1979 межпланетный зонд «Вояджер-1». С 1983 в моменты покрытия звезд отмечались признаки неоднородных колец у Нептуна; в 1989 изображение этих колец было передано «Вояджером-2».

Возможность космических путешествий и судьба Земли

Единственное место во Вселенной, где, по человеческим меркам, существует жизнь – это наша планета Земля, однако нельзя забывать, что во Вселенной есть миллионы галактик, имеющих собственные солнечные системы. Поэтому, наверняка, мы не одиноки.

Современная техника пока не позволяет непосредственно наблюдать планеты вне нашей солнечной системы. Существует мнение, что на многих планетах имеются условия для жизни не только живых, но и разумных существ. К примеру, в нашей солнечной системе таковыми планетами являются Марс или спутник Юпитера Европа. Но есть и противоположная точка зрения, по которой жизнь возникла в результате сложной цепочки событий, а Земля в этом смысле уникальное явление.

Пока мы не можем совершать путешествия в космос, но можем вести поиск сигналов от внеземных цивилизаций и сами отправлять послания в космос. Первая попытка этого была сделана в 1974 года с помощью радиотелескопа «Аресибо» в Аргентине. Однако место, куда было отправлено послание, представляет собой созвездие из нескольких тысяч звезд и находится на расстоянии 25 тыс.световых лет, поэтому если оттуда и придет ответ, то случится это не раньше, чем через 50 000 лет!

Хотя жизнь человека связана с земной поверхностью, энергией Солнца, воздухом и водой, без которых она немыслима, это, конечно, не значит, что нет иных от наших форм жизни. Однако как же тогда выглядят инопланетяне? Наверняка не так, как мы их себе представляем.

Весьма сложна и противоречива тема о судьбе земли в космосе. Повсюду есть множество опасностей. К примеру, через 10 млрд. лет наше Солнце разрастется до таких пределов, что поглотит и Землю. Повсюду в космосе летает множество метеоритов и комет, некоторые из которых способны уничтожить Землю. А особую опасность представляют собой черные дыры, которые, по некоторым данным, представляют собой некие порталы, с помощью которых можно совершать фантастические путешествия во времени и пространстве. Поэтому судьба Земли в космосе представляется весьма сложной, в связи с чем и ведутся разговоры о возможности космических путешествий. Тем более этому способствует быстрое развитие науки и техники.

Список использованных источников и литературы

1. Вселенная: Энциклопедия / Ян Николсон. М.: Росмэн, 2000.- 200 с.

Источник

Читайте также:  Космос задания по чтению

Космос, солнце и луна © 2023
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Adblock
detector
Название: Космос и космология
Раздел: Рефераты по авиации и космонавтике
Тип: реферат Добавлен 03:35:49 08 апреля 2011 Похожие работы
Просмотров: 20307 Комментариев: 25 Оценило: 28 человек Средний балл: 3.9 Оценка: 4 Скачать