Ziemia we Wszechświecie, dział 2, geografia, klasa 1 liceum

 0    73 フィッシュ    konopkaiga3
印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
galaktyka
学び始める
ogromne skupiska gwiazd i materii międzygwiazdowej poruszające się wokół wspólnego ośrodka masy.
współczesne poglądy na temat budowy wszechświata
学び始める
składa się w 5% z materii emitującej światło i w reszcie z ciemnej materii i ciemnej energii.
powstanie wszechświata
学び始める
13,8 mld lat temu, teoria Wielkiego Wybuchu
teoria Wielkiego Wybuchu
学び始める
według niej materia i energia były początkowo skocentrowane w jednym punkcie o dużej gęstości, a następnie zaczęły się rozszerzać. Proces ten nadal trwa.
II p.n. e Hipparch
学び始める
katalog gwiazd
1609-19, Jan Kepler
学び始める
3 prawa ruchu planet wokół słońca,
1929 Edwin Powell Hubble
学び始める
rozszerzanie wszechświata,
1976
学び始める
lądowniki na Marsie,
radioteleskopy
学び始める
umożliwiają obserwację obiektów, które są nie widoczne gołym okiem przez wysyłanie fal radiowych.
stacja kosmiczna
学び始める
statek załogowy na orbicie ziemskiej na którym robione są badania
sondy
学び始める
bezzałogowe statki kosmiczne, wysyłane w bardziej oddalone regiony
sztuczne satelity
学び始める
bezzałogowe statki, które są umieszczane na orbitach ciał niebieskich
lądowniki i łaziki
学び始める
sondy lub statki kosmiczne, które umożliwiają badanie powierzchni ciała niebieskiego
misje załogowe
学び始める
przeprowadzają eksperymenty, które byłyby niemożliwe na Ziemi
znaczenie badań kosmicznych
学び始める
rozwój GPS, lepsze tworzenie map, lepsze prognozy pogody,
gwiazdozbiory nieba pólnocnego
学び始める
88 gwiazdozbiorów
Skład Układu Słonecznego
学び始める
Słońce, powiązane z nim grawitacyjnie mniejsze ciała niebieskie oraz materia pyłowo-gwiazdowa wypełniająca przestrzeń międzyplanetarną. Zaczął się formować około 4,6 mld lat temu z obłoku materii międzygwiazdowej
Słońce
学び始める
99,87% masy Układu Słonecznego. Emituje światło i ciepło dzięki reakcjom termojądrowym w jego wnętrzu
planety (z czego powstały)
学び始める
pył kosmiczny i gazy złączone w jedną substancję po 100mld lat
planety (definicje)
学び始める
ciała niebieskie, które: krążą wokół Słońca, mają wystarczającą masę, by osiągnąć kulisty kształt, oczyściły sąsiedztwo z innych obiektów
planety grupy ziemskiej
学び始める
Merkury, Wenus, Ziemia, Mars. krótszy czas obrotu wokół słońca, dłuższy czas obrotu wokół własnej osi, mało lub 0 księżycy
Planety Olbrzymy
学び始める
Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. dłuższy czas obrotu wokół słońca, krótszy czas obrotu wokół własnej osi, dużo księżycy
ciała niebieskie tworzące układ słoneczny
学び始める
planety, planety karłowate, planetoidy, asteroidy, komety, meteroidy, meteory, meteoryty, księżyce
planety karłowate
学び始める
są mniejsze i nie mają oczyszczonych orbit
merkury
学び始める
najmniejsza planeta, różnice temperatury między półkulami
Wenus
学び始める
najjaśniejsze ciało po słońcu i księżycu, które można zaobserwować gołym okiem. Gęsta atmosfera, ma globalne ocieplenie
Mars
学び始める
najchłodniejsza planeta grupy ziemskiej, 2 księżyce. Duże dobowe zmiany temperatury
Jowisz
学び始める
największy, 95 księżycy, silne wiatry
Saturn
学び始める
drugi pod względem wielkości, najmniejsza gęstość materii, pierścienie utworzone z lodu i skał
Uran
学び始める
zielonkawy kolor przez metan, małe wahania temperatur między półkólami
Neptun
学び始める
kolor dzięki metanowi, najsilniejsze wiatry
pas główny planetoid
学び始める
między planetami grupy ziemskiej i olbrzymami
pas Kuipera
学び始める
pas planetoid za Neptunem
planetoidy
学び始める
niewielki obiekty o średnicy nie większej niż 1000km
komety
学び始める
małe ciała niebieskie krążące wokół słońca. Składają się z lodu, zamrożonych gazów i okruchów skalnych. Składa się z jądra, komy i warkocza
meteroidy
学び始める
okruchy skalne mające do 10m średnicy. Kiedy wpadają w atmosferę, stają się meteorami, a jeśli dolecą do powierzchni Ziemi - meteorytami
Księżyce
学び始める
satelity naturalne, ciała niebieskie krążące wokół niektórych planet, planet karłowatych lub planetoid
Zaćmienie Słońca
学び始める
ziemia, księżyc, słońce
fazy księżyca
学び始める
nów, rosnący sierp, pierwsza kwadra, rosnący garb, pełnia, malejący garb, ostatnia kwadra, malejący sierp, nów
doba gwiazdowa
学び始める
rzeczywisty czas pełnego obrotu ziemi. Zawsze odbywa się z zachodu na wschód
doba słoneczna
学び始める
24h
prędkość kątowa
学び始める
w ciągu godziny następuje obrót o 15 stopni, dotyczy wszystkich punktów na ziemi
prędkość liniowa
学び始める
zmienna i zależy od szerokości geograficznej. Największa na równiku
Konsekwencje ruchu wokół własnej osi
学び始める
występowanie dni i nocy, pozorny ruch słońca i innych ciał niebieskich, siła Coriolisa, spłaszczenie Ziemi przy biegunach, różnice czasu na Ziemi
widnokrąg
学び始める
linia pozornego styku terenu widziana przez obserwatora ze sklepieniem niebieskim
siła Coriolisa
学び始める
działa na ciała poruszające się w pobliżu jej powierzchni. Powoduje, że kierunek ruchu ciała jest odchylany w prawo na półkuli północnej i w lewo na południowej
pływy
学び始める
cykliczne podnoszenie się i opadanie poziomu mórz i oceanów wywołane oddziaływaniem grawitacyjnym Księżyca i Słońca oraz ruchem obrotowym Ziemi.
czas oparty na ruchu Słońca
学び始める
czas prawdziwy słoneczny
czas średni słoneczny
学び始める
czas wyznaczany przez słońce średnie, czyli fikcyjny obiekt, którego wyobrażony ruch odbywa się ze stałą prędkością wokół płaszczyzny równika.
przesilenie letnie
学び始める
21 czerwca
równonoc wiosenna
学び始める
20 marca
równonoc jesienna
学び始める
22 września
przesilenie zimowe
学び始める
21 grudnia
5 stref oświetlenia ziemi
学び始める
1 międzyzwrotnikowa, 2 umiarkowane, 2 podbiegunowe
deklinacja słońca w stopniach
学び始める
przesilenie letnie 23`26', równonoc 0`, przesilenie zimowe -23`26'
II w n. e Klaudiusz Ptolemeusz
学び始める
geocentryczność
1543 Kopernik
学び始める
heliocentryczność
początek XVII w Galileusz
学び始める
plamy na słońcu, pierścienie Saturna, księżyce Jowisza,
1687 Isaac Newton
学び始める
teoria grawitacji
XVII w. Jan Heweliusz
学び始める
mapy Księżyca, atlas nieba,
1905,1916 Einstein
学び始める
szczególna i ogólna teoria względności
1957
学び始める
pierwszy satelita
1961 Juri Garagin
学び始める
1 człowiek w kosmosie
1969 Neil Armstrong,
学び始める
1 człowiek na księżycu
1992
学び始める
Aleksander Wolszczan, odkrycie 1 planety poza układem słonecznym
2014
学び始める
1 lądownik na jądrze komety.
wzory na przesilenie letnie, sposób 1
学び始める
rak: h = 90 - x +23'36 równik: h = 90 + x - 23'26 południowa: h = 90 - x - 23'26
wzory na przesilenie zimowe sposób 1
学び始める
północna: h = 90 - x - 23'26 równik-koziorożec: h = 90 + x - 23'26 podbiegunowe h = 90 - x + 23'26
wzory na równonoc (wszystkie sposoby)
学び始める
1) h = 90 - x 2) N = + i S = - h = + x 3) h = 90 - x
wzory na przesilenie letnie sposób 2
学び始める
N = + i S = - hgn = 90 + x - 23'26 2) hgs - x + 23'26 - 90
wzór na przesilenie zimowe sposób 2
学び始める
N = + i S = - 1) hgn = 90 + x + 23'26 2) hgs = 90 - x - 23'26
wzór na przesilenie letnie sposób 3
学び始める
h = 90 - a gdzie a = x - 23'26
wzór na przesilenie zimowe sposób 3
学び始める
h = 90 - a gdzie a = x + 23'26

コメントを投稿するにはログインする必要があります。