Инфоурок Другое ПрезентацииПрезентация на тему Изучение динамики солнечной системы на основе наблюдений

Презентация на тему Изучение динамики солнечной системы на основе наблюдений

Скачать материал
Скачать материал "Презентация на тему Изучение динамики солнечной системы на основе наблюдений"

Получите профессию

Менеджер по туризму

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Методические разработки к Вашему уроку:

Получите новую специальность за 3 месяца

Медиатор

Описание презентации по отдельным слайдам:

  • ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  НА ОСНОВЕ НАБЛЮДЕНИЙН. В. ЕмельяновPrez...

    1 слайд

    ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
    НА ОСНОВЕ НАБЛЮДЕНИЙ
    Н. В. Емельянов
    Prezentacii.com

  • ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  НА ОСНОВЕ НАБЛЮДЕНИЙН. В. Емельянов

    2 слайд

    ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
    НА ОСНОВЕ НАБЛЮДЕНИЙ
    Н. В. Емельянов

  • План докладаСостав и размеры Солнечной системыСилы взаимодействия в Солнечной...

    3 слайд

    План доклада
    Состав и размеры Солнечной системы
    Силы взаимодействия в Солнечной системе
    Основные задачи динамики Солнечной системы
    Методы наблюдений тел Солнечной системы
    Методы построения модели Солнечной системы
    Особенности задач динамики Солнечной системы
    Специальные задачи динамики Солнечной системы
    Источники данных о движении тел Солнечной системы

  • Состав и размеры Солнечной системыСостав Солнечной системы:
 Солнце 
 планеты...

    4 слайд

    Состав и размеры Солнечной системы
    Состав Солнечной системы:
    Солнце
    планеты (8)
    спутники планет (167), Луна
    малые планеты (астероиды) (более 380 000)
    кометы (более 1000)
    Искусственные спутники Земли:
    метеорологические (h=600-1000 км)
    геодинамические (h=6000 км)
    навигационные (h=20 000 км)
    геостационары (h=36 000 км)

  • Состав и размеры Солнечной системыРазмеры Солнца, планет и их орбит:
Солнце...

    5 слайд

    Состав и размеры Солнечной системы
    Размеры Солнца, планет и их орбит:
    Солнце (R= 700 000 км)
    Меркурий (R= 2 400 км) a = 0.4 а.е.
    Венера (R= 6 000 км ) a = 0.7 а.е.
    Земля (R= 6 400 км ) a = 1.0 а.е.
    Марс (R= 3 400 км ) a = 1.5 а.е.
    Юпитер (R= 70 000 км ) a = 5.2 а.е.
    Сатурн (R= 60 000 км ) a = 9.5 а.е.
    Уран (R= 25 000 км ) a = 20 а.е.
    Нептун (R= 25 000 км ) a = 30 а.е.
    Самый далекий объект обнаружен на расстоянии
    97 а.е.
    от Солнца
    карликовая планета Эрида диаметром 2400 км
    имеет спутник Дисномию диаметром 300 км.

  • Состав и размеры Солнечной системыАстероиды и кометы:Нумерованных малых плане...

    6 слайд

    Состав и размеры Солнечной системы
    Астероиды и кометы:
    Нумерованных малых планет 164612 (на 26 сент. 2007 г.)

  • Состав и размеры Солнечной системыСпутники планет:Луна (R=1700 км) ,  a = 380...

    7 слайд

    Состав и размеры Солнечной системы
    Спутники планет:
    Луна (R=1700 км) , a = 380 000 км
    Радиусы (max) 2631 км (Ганимед)

  • План докладаСостав и размеры Солнечной системыСилы взаимодействия в Солнечной...

    8 слайд

    План доклада
    Состав и размеры Солнечной системы
    Силы взаимодействия в Солнечной системе
    Основные задачи динамики Солнечной системы
    Методы наблюдений тел Солнечной системы
    Методы построения модели Солнечной системы
    Особенности задач динамики Солнечной системы
    Специальные задачи динамики Солнечной системы
    Источники данных о движении тел Солнечной системы

  • Силы взаимодействия тел Солнечной системыДоминируют силы гравитационной приро...

    9 слайд

    Силы взаимодействия тел Солнечной системы
    Доминируют силы гравитационной природы
    Другие силы :
    световое давление
    сопротивление среды
    Трудности учета : вхождение в тень
    Трудности учета : непредсказуемость плотности
    вязко-упругое
    сопротивление
    тел деформациям
    Трудности учета :
    почти ничего не знаем
    о внутренностях небесных тел

  • Силы взаимодействия тел Солнечной системыСилы гравитационной природы :
На пра...

    10 слайд

    Силы взаимодействия тел Солнечной системы
    Силы гравитационной природы :
    На практике чаще вместо решения уравнений поля ОТО
    используют постньютоновское приближение …
    Закон притяжения Ньютона
    + релятивистские эффекты
    (например, в рамках задачи Шварцшильда)
    Методические проблемы решения уравнений:
    Аналитические методы : чрезвычайно громоздкие ряды по степеням малых параметров
    Методы численного интегрирования : загружают непомерной задачей даже современные суперкомпьютеры
    В большинстве задач пока вполне достаточно
    закона притяжения Ньютона

  • План докладаСостав и размеры Солнечной системыСилы взаимодействия в Солнечной...

    11 слайд

    План доклада
    Состав и размеры Солнечной системы
    Силы взаимодействия в Солнечной системе
    Основные задачи динамики тел Солнечной системы
    Методы наблюдений тел Солнечной системы
    Методы построения модели Солнечной системы
    Особенности задач динамики Солнечной системы
    Специальные задачи динамики Солнечной системы
    Источники данных о движении тел Солнечной системы

  • Основные задачи динамики Солнечной системыВо все времена Основными задачами н...

    12 слайд

    Основные задачи динамики Солнечной системы
    Во все времена Основными задачами небесной механики
    были :
    ГЕОДЕЗИЯ И НАВИГАЦИЯ
    Главный в мире институт небесной механики в Париже
    в течение 200 лет (до 1998 года) назывался Бюро долгот.
    Лагранж, Лаплас, Пуанкаре, Тиссеран, Леверье, Бретаньон

  • Основные задачи динамики Солнечной системыГлавный в мире институт небесной ме...

    13 слайд

    Основные задачи динамики Солнечной системы
    Главный в мире институт небесной механики в Париже
    в течение 200 лет (до 1998 года) назывался Бюро долгот.
    Лагранж, Лаплас, Пуанкаре, Тиссеран, Леверье, Бретаньон

  • Классики небесной механики на Эйфелевой башне

    14 слайд

    Классики небесной механики на Эйфелевой башне

  • Основные задачи динамики Солнечной системы                ГЕОДИНАМИКА    И...

    15 слайд

    Основные задачи динамики Солнечной системы
    ГЕОДИНАМИКА И НАВИГАЦИЯ
    От секстанта и окулярного микрометра
    до GPS и ГЛОНАСС

  • Основные задачи динамики Солнечной системыУстойчивость Солнечной системыТрист...

    16 слайд

    Основные задачи динамики Солнечной системы
    Устойчивость Солнечной системы
    Триста лет упорной работы так и не
    увенчались желанным результатом.
    Солнечная система может быть устойчива,
    а может быть и нет. Но если она и неустойчива,
    то распадается чрезвычайно медленно
    (Лагранж, Пуассон, Меффруа).
    Взаимные наклоны орбит больших планет
    и их эксцентриситеты изменяются мало и медленно, если
    мало изменяются большие полуоси орбит (Лаплас).
    В резонанс небесные тела могут попасть
    только в итоге долгой эволюции планетных систем.
    По близости орбиты к резонансной
    можно оценить возраст небесного тела.

  • Основные задачи динамики Солнечной системыНовая задача небесной механики, 
во...

    17 слайд

    Основные задачи динамики Солнечной системы
    Новая задача небесной механики,
    возникшая во второй половине 20-го века, -- межпланетная навигация.
    Основная проблема - в достаточно хорошем знании движения планет,
    спутников и астероидов и других малых тел Солнечной системы.
    Задача совпала с вечной проблемой человечества -- изучение среды обитания.
    Изучение строения и динамики тел Солнечной системы
    является важной частью астрономии.
    Решается эта задача методами небесной механики на основе астрометрических наблюдений.

  • План докладаСостав и размеры Солнечной системыСилы взаимодействия в Солнечной...

    18 слайд

    План доклада
    Состав и размеры Солнечной системы
    Силы взаимодействия в Солнечной системе
    Основные задачи динамики Солнечной системы
    Методы наблюдений тел Солнечной системы
    Методы построения модели Солнечной системы
    Особенности задач динамики Солнечной системы
    Специальные задачи динамики Солнечной системы
    Источники данных о движении тел Солнечной системы

  • Методы наблюдений тел Солнечной системыВо что глядят астрономы ?В 19-м веке а...

    19 слайд

    Методы наблюдений тел Солнечной системы
    Во что глядят астрономы ?
    В 19-м веке астрономы глядели в телескопы
    В 20-м веке астрономы глядели в микроскопы
    В 21-м веке астрономы глядят …
    в компьютеры
    Мы говорим «наблюдения»,
    подразумеваем «измерения»

  • Это не наблюдения, а подготовка к наблюдениям

    20 слайд

    Это не наблюдения, а подготовка к наблюдениям

  • Методы наблюдений тел Солнечной системыДля динамики небесных тел нужны их коо...

    21 слайд

    Методы наблюдений тел Солнечной системы
    Для динамики небесных тел нужны их координаты x, y, z
    и компоненты скорости Vx, Vy, Vz
    При наблюдениях никогда не измеряются координаты.
    Координаты - это абстрактные величины.
    В процессе наблюдений измеряются
    реальные «измеряемые величины» 
    некоторые функции, зависящие от координат
    и компонент скорости.

  • Методы наблюдений тел Солнечной системыНаземные и космические астрометрически...

    22 слайд

    Методы наблюдений тел Солнечной системы
    Наземные и космические астрометрические наблюдения.
    Измеряются
    разности
    прямоугольных
    координат небесных
    тел
    (в миллиметрах
    или в пикселах)
    Например,
    измеряются координаты
    астероида
    относительно
    звезд
     = {X, Y}

  • Методы наблюдений тел Солнечной системыЛазерные и радиотехнические дальномерн...

    23 слайд

    Методы наблюдений тел Солнечной системы
    Лазерные и радиотехнические дальномерные измерения.
     =   (время «старт-возврат» импульса)

  • Методы наблюдений тел Солнечной системы              Радиотехнические допплер...

    24 слайд

    Методы наблюдений тел Солнечной системы
    Радиотехнические допплеровские наблюдения.
     =  f (сдвиг частоты принимаемого сигнала)

  • Методы наблюдений тел Солнечной системы            Радиоинтерферометрия со св...

    25 слайд

    Методы наблюдений тел Солнечной системы
    Радиоинтерферометрия со сверхдлинной базой.
     =   (сдвиг сигнала по времени)

  • Методы наблюдений тел Солнечной системы          Косвенные наблюдения положен...

    26 слайд

    Методы наблюдений тел Солнечной системы
    Косвенные наблюдения положений небесных тел.
     =  m (спад звездной величины)
    Взаимные покрытия
    и затмения спутников
    планет

  • План докладаСостав и размеры Солнечной системыСилы взаимодействия в Солнечной...

    27 слайд

    План доклада
    Состав и размеры Солнечной системы
    Силы взаимодействия в Солнечной системе
    Основные задачи динамики Солнечной системы
    Методы наблюдений тел Солнечной системы
    Методы построения модели Солнечной системы
    Особенности задач динамики Солнечной системы
    Специальные задачи динамики Солнечной системы
    Источники данных о движении тел Солнечной системы

  • Методы построения модели Солнечной системыМодель движения небесного тела -- э...

    28 слайд

    Методы построения модели Солнечной системы
    Модель движения небесного тела -- это процедура,
    позволяющая на любой заданный момент времени определить координаты небесного тела или получить
    значение какой-либо величины, измеряемой
    в процессе наблюдений.
    Именно модель движения концентрирует все наши знания о динамике небесного тела, включая все
    имеющиеся наблюдения,
    и именно модель нужна в практических приложениях.

  • Методы построения модели Солнечной системы

    29 слайд

    Методы построения модели Солнечной системы

  • План докладаСостав и размеры Солнечной системыСилы взаимодействия в Солнечной...

    30 слайд

    План доклада
    Состав и размеры Солнечной системы
    Силы взаимодействия в Солнечной системе
    Основные задачи динамики Солнечной системы
    Методы наблюдений тел Солнечной системы
    Методы построения модели Солнечной системы
    Особенности задач динамики Солнечной системы
    Специальные задачи динамики Солнечной системы
    Источники данных о движении тел Солнечной системы

  • Связь интервала наблюдений и ошибки эфемеридыОсобенности задач динамики Солне...

    31 слайд

    Связь интервала наблюдений и ошибки эфемериды
    Особенности задач динамики Солнечной системы

  • Особенности задач динамики Солнечной системыСвязь интервала наблюдений и ошиб...

    32 слайд

    Особенности задач динамики Солнечной системы
    Связь интервала наблюдений и ошибки эфемериды

  • Особенности задач динамики Солнечной системыДля построения модели движения лю...

    33 слайд

    Особенности задач динамики Солнечной системы
    Для построения модели движения любого небесного тела всегда
    стараются использовать набор всех существующих в мире наблюдений,
    начиная с момента открытия этого небесного тела.
    Продолжение наблюдений небесных тел (в том числе наземных) даже
    прежней точностью оказывается полезным.
    Преимущества одних наблюдений по сравнению с другими определяются
    не только их точностью, но также длиной интервала времени, на котором
    они выполнены.
    Любые новые наблюдения, даже более точные, почти всегда
    используются только как дополнение к уже существующей базе данных.
    Свойства наблюдений небесных тел для задач небесной механики.

  • План докладаСостав и размеры Солнечной системыСилы взаимодействия в Солнечной...

    34 слайд

    План доклада
    Состав и размеры Солнечной системы
    Силы взаимодействия в Солнечной системе
    Основные задачи динамики Солнечной системы
    Методы наблюдений тел Солнечной системы
    Методы построения модели Солнечной системы
    Особенности задач динамики Солнечной системы
    Специальные задачи динамики Солнечной системы
    Источники данных о движении тел Солнечной системы

  • Модели движения Луны и планет, модель вращения Земли
служат основой для коорд...

    35 слайд

    Модели движения Луны и планет, модель вращения Земли
    служат основой для координатно-временного обеспечения
    навигационных служб и некоторых производственных процессов.
    Координатно-временное обеспечение наземных и космических
    навигационных служб.
    Специальные задачи динамики Солнечной системы
    До изобретения атомных часов небесная механика
    обеспечивала единственный надежный способ отсчета времени.
    Связь шкал времени зависит от расположения тел в Солнечной
    системе, свойств их движения.
    Координатно-временное обеспечение навигационных служб
    напрямую зависит от модели движения тел Солнечной системы.

  • Специальные задачи динамики Солнечной системыИспользование искусственных спут...

    36 слайд

    Специальные задачи динамики Солнечной системы
    Использование искусственных спутников Земли
    ИСЗ – носители приборов для наблюдений земной поверхности,
    а также носители устройств, обеспечивающих глобальную радиосвязь.
    На основе теории движения ИСЗ работают спутниковые
    навигационные системы GPS, и ГЛОНАСС.

  • Специальные задачи динамики Солнечной системыИспользование искусственных спут...

    37 слайд

    Специальные задачи динамики Солнечной системы
    Использование искусственных спутников Земли
    Модель
    движения
    ИСЗ
    - проблемы :
    Торможение в верхних слоях атмосферы.
    Проблема в том, что
    плотность атмосферы зависит от координат и от времени совершенно непредсказуемым образом.
    Давление света от Солнца. Нужно знать ориентацию спутника.
    Проблема возникает в моменты, когда спутник выходит из тени. Система ориентации начинает "судорожно" искать Солнце. В эти моменты ориентация спутника, освещенного Солнцем, непредсказуема.

  • Специальные задачи динамики Солнечной системыПоведение Солнечной системы на д...

    38 слайд

    Специальные задачи динамики Солнечной системы
    Поведение Солнечной системы на десятках миллионов лет.
    Лаплас, Лагранж : эксцентриситеты и наклоны орбит испытывают лишь небольшие колебания с периодами от десятков тысяч до 2 млн лет.
    Жак Ласкар (Париж) : Решение (методами численного интегрирования) совместной системы уравнений орбитального и вращательного движения планет с учетом их формы и вязко-упругих свойств на интервале времени до 100 млн лет в прошлое.
    Результаты: Эксцентриситеты орбит испытывают небольшие колебания относительно их нынешних значений.
    Для Земли получается удивительная стабильность угла наклона оси вращения к плоскости орбиты вблизи значения 23 град.

  • Специальные задачи динамики Солнечной системыПоведение Солнечной системы на д...

    39 слайд

    Специальные задачи динамики Солнечной системы
    Поведение Солнечной системы на десятках миллионов лет.
    Для Марса изменения угла наклона оси вращения к плоскости орбиты имеют почти хаотический характер в больших пределах. Совершенно случайно в настоящее время он имеет значение 25 град.
    Жак Ляскар построил модель вращения Земли для случая, если бы у нее не было спутника, Луны.
    Результат - угол наклона оси вращения Земли к плоскости орбиты на интервале 30 млн лет изменялся также хаотично и в больших пределах, как и у Марса.
    Существование жизни на Земле обязано присутствию Луны !

  • Pause

    40 слайд

    Pause

  • Pause

    41 слайд

    Pause

  • Специальные задачи динамики Солнечной системыОпределение масс астероидовЗачем...

    42 слайд

    Специальные задачи динамики Солнечной системы
    Определение масс астероидов
    Зачем это нужно :
      ·        Массы астероидов, как часть информации
    о происхождении и эволюции Солнечной системы
    ·        Точность теории движения Марса ограничивается
    неопределенностью масс астероидов
    Что имеем : 
    ·  Первое определение массы астероида Веста в 1968 г.
    ·  Только для 20-ти астероидов определены массы к настоящему времени
    Как определять массы :
     
    ·  По наблюдениям движения спутников астероидов
    – это возможно только для нескольких небольших
    астероидов, имеющих спутники.
    ·   По наблюдениям отклонений траекторий астероидов из-за
    их взаимного притяжения
    – более перспективно.

  • Специальные задачи динамики Солнечной системыОпределение масс астероидовВ чем...

    43 слайд

    Специальные задачи динамики Солнечной системы
    Определение масс астероидов
    В чем проблемы :
    · Нужны наблюдения с точностью 0.05 сек.дуги
    · Эффект взаимных возмущений должен накопиться.
    Следствия:
    -- необходимо использовать старые наблюдения (менее точные)
    -- нужно продолжать наблюдения как можно дольше
    Очевидные особенности :
    ·  Нужны наблюдения определенных астероидов в определенные отрезки
    времени продолжительностью около 1 месяца.
      ·  Эти эпохи наблюдений для каждого астероида разделены временем в
    несколько лет ( 3 – 20 лет).
      ·  Чем больше полный интервал наблюдений, тем лучше.
      ·  Космические телескопы не могут охватить большие интервалы
    времени.

  • Специальные задачи динамики Солнечной системыОпределение масс астероидовВывод...

    44 слайд

    Специальные задачи динамики Солнечной системы
    Определение масс астероидов
    Выводы :
     
    · Нужно обязательно комбинировать высокоточные космические
    наблюдения с наземными наблюдениями:
    – высокую точность космических наблюдений
    – с большим интервалом наземных наблюдений
     
    ·  Нужны эфемериды : в какой месяц какие астероиды наблюдать
     
    ·  Нужна международная программа наблюдений

  • Специальные задачи динамики Солнечной системыПоиск двойных астероидовЗачем эт...

    45 слайд

    Специальные задачи динамики Солнечной системы
    Поиск двойных астероидов
    Зачем это нужно :
      ·  это поможет в понимании происхождения семейств астероидов
    ·  это поможет в понимании влияния
    столкновительных эффектов на эволюцию астероидов
    ·   это даст новые знания морфологии и физических
    характеристик астероидов, в частности, их массы, плотность
    и физический состав
    Способы детектирования двойственности :
      ·        по наблюдениям кривых блеска – маловероятно!
    ·        по наблюдениям покрытий звезд астероидами – редко!
    ·        по наблюдениям с космических аппаратов – дорого!

  • Специальные задачи динамики Солнечной системыПоиск двойных астероидовПредложе...

    46 слайд

    Специальные задачи динамики Солнечной системы
    Поиск двойных астероидов
    Предложен новый способ детектирования спутника у астероида (Thuillot W. 2003)
    Предложение – применить спектральный анализ зависимости
    координат от времени, чтобы детектировать этот сигнал.
    Метод основан на эффекте
    колебаний изображения
    большего тела из-за орбитального
    движения спутника
    Спутник невидим (слишком мал)
      Главное тело колеблется (дрожит)

  • Специальные задачи динамики Солнечной системыПоиск двойных астероидовДля этог...

    47 слайд

    Специальные задачи динамики Солнечной системы
    Поиск двойных астероидов
    Для этого нужно:
      n    хорошее отношение сигнал / шум
    n    хорошее качество астрометрических наблюдений
    n    хорошее покрытие явления наблюдениями по времени
    Как это делать:
     Искать периодический сигнал в величинах “O-C” Фурье анализом.
    Необходимо вовлечение большего числа обсерваторий для обеспечения более продолжительных и более плотных по времени наблюдений.
    Нужна работа по международной программе !

  • Специальные задачи динамики Солнечной системыОпределение масс далеких спутник...

    48 слайд

    Специальные задачи динамики Солнечной системы
    Определение масс далеких спутников планет
    Из наблюдений - только яркость
    Из яркости + гипотеза об альбедо - размер
    Из размера + гипотеза о плотности – масса
    Гравитационный параметр
    Гималии (спутник Юпитера) Gm = 0.45 км3/c2
    По астрометрическим наблюдениям других спутников
    с учетом притяжения Гималией
    Gm = 0.28 ±0.04 км3/c2
    (Емельянов, 2005)
    Впервые сделано для далеких спутников планет

  • Специальные задачи динамики Солнечной системы Загадка орбитального ускорения...

    49 слайд

    Специальные задачи динамики Солнечной системы
    Загадка орбитального ускорения спутницы Юпитера Ио
    Тела планет и спутников являются вязко-упругими.
    В процессе вращения и орбитального движения приливы слегка запаздывают от линии планета-спутник или
    слегка опережают от линию планета-спутник.
    Приливы увеличивают энергию
    спутника,
    размер орбиты увеличивается,
    угловая скорость уменьшается.
    Приливы уменьшают энергию
    спутника,
    размер орбиты уменьшается,
    угловая скорость увеличивается.

  • Специальные задачи динамики Солнечной системы Опоздание ПрометеяПрометей был...

    50 слайд

    Специальные задачи динамики Солнечной системы
    Опоздание Прометея
    Прометей был открыт в 1980 г. (Вояджер-1) и был виден с Земли.
    Прометей движется вокруг Сатурна по краю его кольца,
    Виден он с Земли только в короткие периоды (две-три недели), когда кольцо Сатурна ориентируется к нам ребром. В 1990 г. была определена орбита.
    Когда спустя годы во время видимого исчезновения кольца в 1995 году Прометей увидели с Земли, его планетоцентрическая долгота оказалась на 19 градусов меньше предвычисленной. Однако среднее движение осталось прежним. Прометей «опоздал».

  • Специальные задачи динамики Солнечной системы Взаимные покрытия и затмения сп...

    51 слайд

    Специальные задачи динамики Солнечной системы
    Взаимные покрытия и затмения спутников планет

  • Специальные задачи динамики тел Солнечной системы

    52 слайд

    Специальные задачи динамики тел Солнечной системы

  • Специальные задачи динамики тел Солнечной системы

    53 слайд

    Специальные задачи динамики тел Солнечной системы

  • Специальные задачи динамики тел Солнечной системы

    54 слайд

    Специальные задачи динамики тел Солнечной системы

  • Специальные задачи динамики тел Солнечной системы

    55 слайд

    Специальные задачи динамики тел Солнечной системы

  • Специальные задачи динамики тел Солнечной системы

    56 слайд

    Специальные задачи динамики тел Солнечной системы

  • Специальные задачи динамики тел Солнечной системы

    57 слайд

    Специальные задачи динамики тел Солнечной системы

  • Специальные задачи динамики Солнечной системы Взаимное покрытие спутников пла...

    58 слайд

    Специальные задачи динамики Солнечной системы
    Взаимное покрытие спутников планет
    Видимое
    прохождение
    диска одного
    спутника
    по диску другого
    Спад суммарного
    светового потока
    зависит от координат
    спутников

  • Специальные задачи динамики Солнечной системы Взаимные покрытия и затмения сп...

    59 слайд

    Специальные задачи динамики Солнечной системы
    Взаимные покрытия и затмения спутников планет
    Точность
    астрометрических наблюдений
    60 – 120 mas
    Точность
    по фотометрии
    взаимных
    явлений
    10 – 40 mas

  • Специальные задачи динамики Солнечной системы Взаимные покрытия и затмения сп...

    60 слайд

    Специальные задачи динамики Солнечной системы
    Взаимные покрытия и затмения спутников планет
    Периоды явлений длительностью в 6 – 9 месяцев
    повторяются через пол-оборота планеты вокруг Солнца.
    Спутники Юпитера : 1997, 2003, 2009, …
    Спутники Сатурна: 1995, 2009, …
    Спутники Урана : 1965, 2007, …
    Длительность каждого явления 5 – 20 минут.
    Происходят от 1 до 10 явлений в неделю.
    Каждое явление наблюдаемо только на 30% обсерваторий.
    Регулярно проводятся международные кампании фотометрических наблюдений взаимных явлений.
    Обработка результатов (получение астрометрических данных) выполнялись :
    1995 г. – Акснес (Норвегия), Нуаэль (Франция), Емельянов,
    1997 г. – Вазундхара (Индия), Емельянов
    2003 г. – Емельянов

  • План докладаСостав и размеры Солнечной системыСилы взаимодействия в Солнечной...

    61 слайд

    План доклада
    Состав и размеры Солнечной системы
    Силы взаимодействия в Солнечной системе
    Основные задачи динамики Солнечной системы
    Методы наблюдений тел Солнечной системы
    Методы построения модели Солнечной системы
    Особенности задач динамики Солнечной системы
    Специальные задачи динамики Солнечной системы
    Источники данных о движении тел Солнечной системы

  • Источники данных о движении тел Солнечной системыОсновные Научные центры по р...

    62 слайд

    Источники данных о движении тел Солнечной системы
    Основные Научные центры по разработке моделей движения тел Солнечной системы и эфемерид
    Jet Propulsion Laboratory (NASA, USA)
    - планеты, астероиды, кометы, спутники планет
    Институт прикладной астрономии (С.-Петербург)
    – планеты
    Minor Planet Center (USA) - астероиды, кометы
    Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides
    (Paris, France) – планеты, спутники планет
    Государственный астрономический институт
    им. П.К.Штернберга МГУ – спутники планет

  • Источники данных о движении тел Солнечной системыГосударственный астрономичес...

    63 слайд

    Источники данных о движении тел Солнечной системы
    Государственный астрономический институт
    им. П.К.Штернберга МГУ
    Отдел небесной механики
    Построены оригинальные модели движения всех (107)
    далеких спутников планет (Емельянов, 2004)
    – численное интегрирование уравнений движения
    – уточнение параметров движения на основе всех
    опубликованных в мире наблюдений
    – эфемериды, предоставляемые на web-страницах
    через интернет.
    – регулярное обновление по мере появления новых
    наблюдений и открытия новых спутников

  • www.sai.msu.ru/neb/nss/index.htm

    64 слайд

    www.sai.msu.ru/neb/nss/index.htm

  • www.sai.msu.ru/neb/nss/index.htm

    65 слайд

    www.sai.msu.ru/neb/nss/index.htm

  • www.sai.msu.ru/neb/nss/index.htm

    66 слайд

    www.sai.msu.ru/neb/nss/index.htm

  • Конец докладаСпасибо за внимание

    67 слайд

    Конец доклада
    Спасибо за внимание

Получите профессию

Няня

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 626 146 материалов в базе

Скачать материал

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

  • Скачать материал
    • 04.02.2020 168
    • PPTX 5 мбайт
    • Оцените материал:
  • Настоящий материал опубликован пользователем Лещенко Наталья Евгеньевна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

    Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

    Удалить материал
  • Автор материала

    Лещенко Наталья Евгеньевна
    Лещенко Наталья Евгеньевна
    • На сайте: 3 года и 3 месяца
    • Подписчики: 0
    • Всего просмотров: 86318
    • Всего материалов: 249

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

Бухгалтер

Бухгалтер

500/1000 ч.

Подать заявку О курсе

Курс профессиональной переподготовки

Руководство электронной службой архивов, библиотек и информационно-библиотечных центров

Начальник отдела (заведующий отделом) архива

600 ч.

9840 руб. 5900 руб.
Подать заявку О курсе

Курс профессиональной переподготовки

Библиотечно-библиографические и информационные знания в педагогическом процессе

Педагог-библиотекарь

300/600 ч.

от 7900 руб. от 3950 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 457 человек из 66 регионов

Курс профессиональной переподготовки

Организация деятельности библиотекаря в профессиональном образовании

Библиотекарь

300/600 ч.

от 7900 руб. от 3950 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 281 человек из 66 регионов

Мини-курс

Основы управления проектами

6 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Стратегическое планирование и маркетинговые коммуникации

5 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 22 человека из 15 регионов

Мини-курс

Современные тенденции в управлении и бизнесе

6 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе