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

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

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.