Решебник по астрономии 11 класс на урок №6 (рабочая тетрадь) — Гелиоцентрическая система Коперника
вкл. 27 Ноябрь 2016 .
Решебник по астрономии 11 класс на урок №6 (рабочая тетрадь) — Гелиоцентрическая система Коперника
1. Кратко опишите системы мира:
а) по Птолемею: геоцентрическая система, все небесные тела движутся около неподвижной Земли, которая является центром.
б) по Копернику: Земля — третья планета от Солнца и обращает Солнце за один звёздный год; планеты движутся в пространстве вокруг Солнца — центра.
2. Закончите предложения.
Планетой называют небесное тело, движущееся вокруг звезды в её гравитационном поле, имеющее форму, близкую к сферической, светящееся отражённым от звезды светом.
Помимо общего суточного движения планеты на фоне звезд описывают сложные петлеобразные пути. При медленном перемещении с запада на восток движение планеты называют прямым, а при перемещения с востока на запад — обратным, или попятным.
Конфигурациями планет называют характерные взаимные расположения планет, Земли и Солнца.
3. Перечислите:
а) нижние планеты: Венера и Меркурий;
б) верхние планеты: Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн.
4. Используя рисунок 6.1, укажите основные конфигурации планет при их расположении в точках 1—8.
- Соединение
- верхнее соединение
- наибольшее удаление (восточная элонгация)
- нижнее соединение
- наибольшее удаление (западная элонгация)
- противостояние
- восточная квадратура
- западная квадратура
5. Используя рисунок 6.1, ответьте на вопросы.
В какой конфигурации на минимальное расстояние к Земле подходит нижняя планета?
В нижнем соединении.
В какой конфигурации на минимальное расстояние к Земле подходит верхняя планета?
6. Заполните таблицу условий видимости планет с Земли (благоприятные, неблагоприятные условия видимости).
Конфигурация | Условия видимости | |
нижние планеты | верхние планеты | |
Соединение | неблагоприятные | неблагоприятные |
Наибольшее удаление (элонгация) | благоприятные | — |
Проивостояние | — | благоприятные |
7. Какие планеты могут проходить по диску Солнца?
8. Дайте определения понятиям.
Синодический период обращения — промежуток времени между двумя последовательными одноимёнными конфигурациями планеты.
Сидерический (или звездный) период обращения — промежуток времени, в течение которого планета совершает полный оборот вокруг Солнца по орбите относительно звёзд.
9. Запишите формулы взаимосвязи синодического и сидерического периодов обращений:
а) для нижних планет: 1/S = 1/T = 1/TЗ
б) для верхних планет: 1/S = 1/TЗ — 1/T
10. Решите задачи.
Вариант 1.
1. Каков синодический период Марса, если его звездный период Т- 1,88 земного года?
2. Нижние соединения Меркурия повторяются через 116 суток. Определите сидерический период Меркурия.
Вариант 2.
1. Определите звездный период Венеры, если ее нижние соединения повторяются через 584 суток.
2. Через какой промежуток времени повторяются противостояния Юпитера, если его сидерический период Т= 11,86 года?
Источник
Прохождения планет через диск Солнца
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон . 1890—1907 .
Смотреть что такое «Прохождения планет через диск Солнца» в других словарях:
Прохождение Венеры по диску Солнца — У этого термина существуют и другие значения, см. Прохождение Венеры по диску Солнца (повесть). Прохождение Венеры по диску Солнца, случившееся в 2004 году … Википедия
Прохождение Венеры по диску Солнца 8 июня 2004 года — Прохождение Венеры по диску Солнца 8 июня 2004 года астрономическое явление: для земного наблюдателя в течение нескольких часов тёмный диск Венеры (видимый диаметр примерно 1 ) передвигался по диску Солнца (диаметр около 30 ).… … Википедия
Затмения — Небесные явления, состоящие в полном или неполном потемнении какого нибудь светила. Потемнение бывает действительным, если светило, будучи само по себе темным (Луна и спутники других планет) и видимое обыкновенно вследствие отражения от него… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Спутники Венеры — Так, по мнению художника, выглядела бы Венера, если бы у неё имелся спутник. Спутники Венеры гипотетические небесные тела естественного происхождения, обращаю … Википедия
Мореходная астрономия — есть тот отдел практической астрономии, в котором излагаются способы определения места корабля на море и поправки компаса помощью астрономических наблюдений. Место корабля на море определяется его широтой и долготой, считаемой от какого нибудь… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Меркурий — У этого термина существуют и другие значения, см. Меркурий (значения). Меркурий … Википедия
Параллакс — (παραλλάσσω уклоняюсь) светила угол, составленный линиями, идущими от светила к центру земли и к наблюдателю. Иначе, это угол, под которым виден со светила земной радиус места наблюдения. Вследствие П. светило видимо наблюдателем по другому… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Прохождение (астрономия) — У этого термина существуют и другие значения, см. Прохождение. Прохождение или астрономический транзит это астрономическое явление, во время которого с точки зрения наблюдателя из определённой точки одно небесное тело проходит перед другим… … Википедия
Солнечное противостояние — Схема солнечного противостояния Земли и Марса. Солнечное противостояние происходит тогда, когда планеты или другие объекты Солнечной системы находятся на противоположной стороне Солнца от Земли. Во время солнечного противостояния, Солнце пройдет… … Википедия
АРХЕОАСТРОНОМИЯ — Археологи нашли многочисленные свидетельства того, что в доисторические времена люди проявляли большой интерес к небу. Наиболее впечатляют мегалитические сооружения, построенные в Европе и на других континентах несколько тысяч лет назад.… … Энциклопедия Кольера
Источник
Прохождение планет по диску Солнца
Меркурий и Венера являются внутренними планетами, и только для них возможно существование еще одного события, описываемого теорией затмений : прохождение планеты по диску Солнца. Фактически это затмение Солнца планетой. Однако из-за их небольшой видимый размер с обычным затемнением прохождения спутать трудно. Прохождение планет происходят значительно реже, чем даже полные солнечные затмения, однако наблюдать их можно на всей дневной полушарии Земли.
Из-за наклона орбит Земли и Меркурия его прохождения по диску Солнца возможны только с 6по 10 мая и с 6по 14 ноября. Осенние прохождения имеют место с периодами в 4750 суток и затем в 2550 суток. Последнее прохождение Меркурия по диску Солнца наблюдалось в Европе 6 ноября 1993 года. Майские прохождения, что является благоприятными для наблюдения, происходят с периодами 12050, а затем – 4751 сутки. Последнее наблюдалось 7 мая 2003 и стало выдающимся событием для любителей астрономии Европы и стран СНГ. Следующие прохождения Меркурия по диску Солнца состоится 9 ноября 2006 и 9 мая 2016 года. Оба они неблагоприятны для наблюдений с территории Украины.
Как бы вам не казалось, что прохождение Меркурия очень редкими, все же прохождение Венеры по диску Солнца происходят еще реже. Так, последнее прохождения произошло в далеком декабре 1882! Закономерность повторения прохождений тоже есть сложнее : они повторяются через 121,5 ; 8 ; 105,5 ; а потом опять через 8 лет. Круг восстанавливается. Таким образом, ближайшее прохождения Венеры по диску Солнца состоялось 8 июня 2004 года было благоприятным для наблюдений на территории Украины. Следующего придется ждать до 6 июня 2012 года, однако оно не будет наблюдаться в Украине полностью. Затем «отдых» продлится до 2117!
Во время прохождения диском нашего дневного светила планеты могут сближаться с различными объектами солнечной поверхности, чаще всего – с пятнами и их группами. Если повезет, очень красивым может показаться такое прохождение планеты, особенно если крупнейшие представители группы пятен имеют развитые полутени.
Отдельно хотелось бы обратить внимание на наблюдения прохождения Венеры. При этом наибольший интерес со всех точек зрения будут составлять моменты первого и последнего (четвертого) контактов – для покрытий и прохождений справедливая и сама терминология, и для затмений. Уже при первом контакте, когда планета фактически еще находится вне диска Солнца, вокруг диска Венеры появляется яркий ободок. Также характерна размытость краев Венеры на солнечном диске – края Меркурия обычно будут четкими и резкими. Именно с помощью описанных нами фактов в 1761 году во время наблюдений прохождения Венеры по диску Солнца Михаил Ломоносов и открыл существование вокруг нее очень густой атмосферы.
Для Меркурия такие явления нехарактерны из-за того, что его атмосфера очень разрежена. Однако существуют свидетельства о различных нестационарные явления, наблюдавшиеся при прохождении Меркурия по диску Солнца. Так, некоторые наблюдатели отмечают, что видели Меркурий на фоне неба за несколько минут до его контакта с солнечным диском. Также нередки свидетельство об образовании яркого ореола вокруг планеты. Возможно, это отчасти объясняется тем, что диск планеты попал на солнечный протуберанец. Однако наверняка выявить причину таких нетипичных картин не удалось. Вроде так называемых «краткосрочных месячных явлений» подобные свидетельства зачастую не обоснованы и остаются под вопросом.
Источник
Перечислите какие планеты могут проходить по диску солнца
Прохождения планет через диск Солнца — Если бы плоскость орбиты одной из нижних планет (Меркурия и Венеры) совпадала с эклиптикой, то при каждом синодическом обороте (для Венеры 584 дня, для Меркурия 116 дней) планета пересекала бы линию, соединяющую центры Солнца и Земли и была бы видна нам как черный кружок, скользящий по диску Солнца. На самом деле, вследствие наклонности орбит, планета проходит то выше, то ниже Солнца, а Прохождения планет через диск Солнца через диск наблюдается только, если планета в это время находится около восходящего или нисходящего узла своей орбиты. Для разных мест Земли вследствие параллакса (см.) время Прохождения планет через диск Солнца несколько различно. В астрономических календарях даются для разных точек земной поверхности моменты двух внешних касаний (первого и четвертого) дисков Солнца и планеты и двух внутренних (второго и третьего), а также положение точек касаний на окружности солнечного диска (их позиционный угол). Прохождения планет через диск Солнца длится несколько часов (в случае центрального Прохождения планет через диск Солнца Венеры около восьми). В зависимости от отношения величины синодического оборота Венеры к земному году, Прохождения планет через диск Солнца около одного и того же узла повторяются, вообще говоря, через 243 года, но в течение нашего и будущего тысячелетий, вследствие благоприятного расположения орбит Венеры и Земли, каждое Прохождения планет через диск Солнца сопровождается еще через 8 лет другим. В промежутке между такими парами Прохождения планет через диск Солнца в одном узле, происходит пара Прохождения планет через диск Солнца в противоположном узле. Эпоха их отличается на шесть месяцев: мимо нисходящего узла Венеры Земля проходит около 5 июня, мимо восходящего около 8 декабря. Вследствие влияния эксцентриситета земной орбиты от Прохождения планет через диск Солнца в восходящем узле до Прохождения планет через диск Солнца в нисходящем узле протекает больше времени, чем наоборот. Таким образом, полный цикл в 243 года заключает 4 Прохождения планет через диск Солнца, разделенные промежутками в 8, 121½, 8 и 105½ лет. Если бы линия узлов оставалась неподвижной, то Прохождения планет через диск Солнца случались бы неизменно в те же числа, но от совокупного влияния прецессии и возмущений других планет долготы узлов Венеры медленно увеличиваются и дни Прохождения планет через диск Солнца в среднем переступают по числам года вперед. Ближайшие к нам Прохождения планет через диск Солнца Венеры:
1 631 г. | декабрь 7 |
1639 г. | декабрь 4 |
1761 г. | июнь 5 |
1769 г. | июнь 3 |
1874 г. | декабрь 9 |
1882 г. | декабрь 6 |
2004 г. | июнь 8 |
2012 г. | июнь 6 |
2117 г. | декабрь 11 |
2125 г. | декабрь 8 |
Хотя Венера по своей величине может быть видима на диске Солнца просто глазом, история астрономии не дает никаких точных указаний на подобные наблюдения ранее XVII столетия. Прохождения планет через диск Солнца 1631 года, предсказанное Кеплером, было невидимо в Европе. Прохождения планет через диск Солнца 1639 года, незамеченное Кеплером, вследствие неточности планетных таблиц, было предвычислено гениальным, безвременно погибшим Хорроксом и наблюдалось им и его другом Крабтри в Англии. Вслед за тем Галлей указал, какую важность представляют наблюдения Прохождения планет через диск Солнца, произведенные с разных точек Земли, для определения расстояния от Земли до Солнца (см. Параллакс). Он же дал метод точно предвычислять Прохождения планет через диск Солнца Для наблюдения Прохождения планет через диск Солнца 1761 и 1769 годов были посланы многочисленные экспедиции. Оба Прохождения планет через диск Солнца были видимы в Сибири и частью в северной Европейской России: в 1761 г. Шапп наблюдал в Тобольске, академик Румовский в Селенгинске; в 1769 г. Румовский в Коле, Исленьев в Якутске, другие астрономы в Гурьеве, Оренбурге, Орске, Поное и т. д. Окончательная обработка всех наблюдений сделана Энке (1824). Точность наблюдений, состоявших в определении моментов контактов дисков Солнца и Венеры, оказалась гораздо ниже ожидаемой; главной причиной тому служила так называемая черная капля (капля Bailly) — темная полоска, соединяющая диск планеты, уже вступившей на Солнце, с темным пространством неба. Наблюдатели недоумевали, что считать за время действительного контакта — образование капли или разрыв ее. Объяснением явления капли служит иррадиация или, вернее, отсутствие ее в точке касания дисков и недостатки зрительных труб. Перед Прохождения планет через диск Солнца 1874 г. приняты были все меры, чтобы избежать подобных затруднений, так например астрономы практиковались в наблюдения искусственных Прохождения планет через диск Солнца Кроме наблюдений контактов измерялись непрерывно положения Венеры на диске Солнца гелиометрами и с помощью фотографирования. Снаряжены были различными государствами 62 экспедиции, из них 26 русских, расположенных от Египта и границы Персии по Южной Сибири до Тихого океана. Результаты опять получились хуже ожидаемых, и к Прохождения планет через диск Солнца 1882 г. готовились уже с меньшим энтузиазмом. Многие наблюдатели заметили, что планета, отчасти вследствие освещения Солнцем ее атмосферы, отчасти вследствие яркости хромосферы и нижних частей короны Солнца, может быть видима даже вне диска Солнца. Это обстоятельство тоже очень вредит точности наблюдения контактов.
Прохождения планет через диск Солнца Меркурия случаются гораздо чаще, притом в менее характерные промежутки времени. Вследствие большого (в противоположность Венере) эксцентриситета орбиты Меркурия, ноябрьские его Прохождения планет через диск Солнца, в восходящем узле, близ которого расположен перигелий планеты, т. е., когда планета значительно ближе к Солнцу, происходят вдвое чаще, чем майские — в нисходящем узле. По причине малости параллакса Меркурия его Прохождения планет через диск Солнца не имеют того же значения, как Прохождения планет через диск Солнца Венеры. Они важны только для изучения орбиты планеты. Леверрье из разбора наблюдений Прохождения планет через диск Солнца Меркурия вывел до сих пор необъясненное теорией вековое движение его перигелия (см. Перигелий). Первое наблюдение Прохождения планет через диск Солнца Меркурия сделано Гассенди 7 ноября 1631 г. на основании предвычисления Кеплера. Последние три Прохождения планет через диск Солнца были 7 ноября 1881 г., 9 мая 1891 г. и 10 ноября 1894 г. Следующее будет 4 ноября 1901 г.
Много раз (обыкновенно случайными наблюдателями, не специалистами) замечены были темные пятнышки на диске Солнца, по разным признакам похожие не на солнечные пятна в узком смысле, а на Меркурий или Венеру при их Прохождения планет через диск Солнца Эти явления пытались объяснить существованием особой интрамеркуриальной планеты, уже заранее названной Вулканом. Леверрье указал на неувязку в движении перигелия Меркурия, как на теоретическое подтверждение этой гипотезы (см. Перигелий, Солнечная система, Вулкан). Но, безусловно, все подобные наблюдения или сомнительны (из них самое известное — доктора Лескарбо 26 марта 1859 г. в Оржере, Франция), или должны быть отнесены к простым солнечным пятнам.
Источник