Космическая викторина. Игра
занимательные факты по астрономии (9 класс)

Козар Виктория Анатольевна

презентация для подготовки к игре "Эрудит" по теме Космос

Скачать:

ВложениеРазмер
Файл игра - викторина112.72 КБ

Предварительный просмотр:


Подписи к слайдам:

Слайд 1

Космическая лабораторная

Слайд 2

Реникса

Слайд 3

1. Полярная звезда — самая яркая на ночном небе Факт Чепуха

Слайд 4

Чепуха Самая яркая звезда на небе — Сириус. Он имеет звездную величину –1,5 m . Сириус находится в южном полушарии, но виден в умеренных северных широтах. А среди северных звезд рекорд блеска принадлежит Арктуру (звездная величина 0 m ).

Слайд 5

2. Солнечная система находится в центре галактики Млечный Путь Факт Чепуха

Слайд 6

Чепуха Солнце находится в одном из рукавов Галактики и обращается вокруг ее центра по орбите радиусом 26 тыс. световых лет, совершая один оборот примерно за 220 млн лет. А в центре Галактики находится объект массой 2-3 млн. масс Солнца. Большинство астрофизиков считает, что это черная дыра.

Слайд 7

3. Излучение от Большого взрыва наблюдается и сейчас Факт Чепуха

Слайд 8

Факт Это космический микроволновый фон, называемый также реликтовым излучением. Он сохранился с той поры, когда Вселенная была однородно заполнена горячей светящейся плазмой. Реликтовое излучение можно увидеть и послушать. Оно мелькает в помехах телевизора и шумит в ненастроенном радиоприемнике.

Слайд 9

4. Международная космическая станция ближе к Земле, чем Москва к Петербургу Чепуха Факт

Слайд 10

Факт Высота полета МКС составляет около 400 км, а расстояние между Петербургом и Москвой — около 650 км.

Слайд 11

5. На Солнце всегда есть пятна Факт Чепуха

Слайд 12

Чепуха Число пятен на Солнце зависит от фазы 11-летнего цикла солнечной активности. В минимуме активности бывают дни, недели и даже месяцы, когда на обращенной к Земле стороне Солнца не видно ни одного пятна. В истории известны периоды длительного снижения солнечного активности, например, Маундеровский минимум (1645−1715), когда на Солнце подолгу не было пятен.

Слайд 13

6. Юпитер тяжелее остальных планет Солнечной системы вместе взятых Факт Чепуха

Слайд 14

факт Юпитер в 2,5 раза массивнее остальных планет, вместе взятых, и в 318 раз превосходит по массе Землю.

Слайд 15

7. Самые горячие звезды — красные Факт чепуха

Слайд 16

чепуха Красный цвет имеют как раз наиболее холодные звезды с температурой поверхности до 3 тыс. градусов. Более горячие звезды — желтые, как Солнце (около 6 тыс. градусов), еще более горячие — белые, как Вега и Сириус (около 10 тыс. градусов), а самые горячие звезды — голубые (температура на их поверхности составляет десятки тысяч градусов).

Слайд 17

8. Зодиак есть не только в астрологии, но и в астрономии Факт Чепуха

Слайд 18

факт Это пояс на небе, по которому перемещаются Солнце, Луна и планеты. Созвездия, через которые он проходит, называются зодиакальными. Выделять зодиакальный пояс стали еще в Древнем Вавилоне. Там его делили сначала на 18, а потом на 36 участков, сгруппированных в 12 созвездий. В греческой традиции большинство из этих созвездий получили названия живых существ и вместе стали называться «кругом животных». Отсюда и возникло слово «зодиак», происходящее от древнегреческого ζῴδιον ( zōdion ), уменьшительной формы от слова «животное».

Слайд 19

9. Звезды каждого созвездия родились вместе и образуют связанную систему Факт чепуха

Слайд 20

Чепуха Звезды одного созвездия не связаны общей родословной, и расстояние между ними может составлять тысячи световых лет. Привычное нам расположение звезд — это вид из одной конкретной точки пространства, где находится Солнечная система. При взгляде из разных точек Галактики мы будем видеть разные созвездия.

Слайд 21

10. Ракета летит, потому что отталкивается выходящими из сопла газами от воздуха Факт Чепуха

Слайд 22

Чепуха Реактивное движение происходит за счет силы реакции. Ракета отталкивается не от внешнего воздуха, а от продуктов сгорания топлива, и ей не нужен воздух, чтобы лететь. Более того, воздух мешает работе двигателя, поскольку его давление создает помеху для вытекающих продуктов сгорания. Поэтому вне атмосферы тяга ракетного двигателя несколько выше, чем в воздухе.

Слайд 23

11. Состояние невесомости можно испытать не только в космосе. Факт Чепуха

Слайд 24

чепуха Для того чтобы почувствовать невесомость не обязательно лететь в космос. Ее можно имитировать в самолете, выполняющем пилотажную фигуру «горка», и при свободном падении, например в первые секунды парашютного прыжка, пока идет набор скорости. Состояние, похожее на невесомость, можно испытать в бассейне с соленой водой, плотность которой равна плотности человеческого тела. Однако вестибулярный аппарат человека на такой обман не поддается и способен определить направление силы тяжести.

Слайд 25

12. Растения на орбите вырастают до гигантских размеров Факт чепуха

Слайд 26

чепуха Опыты показывают, что на орбите можно успешно выращивать полезные растения, однако они не дают какой-то особой урожайности и не вырастают до аномальных размеров.

Слайд 27

13. В космосе побывало больше астронавтов, чем космонавтов Факт чепуха

Слайд 28

факт Находящийся сегодня на орбите Антон Николаевич Шкаплеров является 111-м космонавтом, а Скотт Дэвид Тингл — 342-м астронавтом. Дело в том, что на кораблях «Спейс Шаттл», активно летавших с 1981 года, на орбиту могли отправиться сразу семь астронавтов, в то время как Советский Союз и Россия были способны отправить в корабле «Союз» максимум трех космонавтов.

Слайд 29

14. Первыми Луну облетели черепахи Факт чепуха

Слайд 30

факт 18 сентября 1968 г. советский корабль 7К-Л1 под названием «Зонд-5» облетел Луну и благополучно вернулся на Землю. Помимо аппаратуры «Зонд-5» нес на борту биоконтейнер с двумя живыми черепашками. Именно тогда впервые в живые существа с Земли, облетели соседнее космическое тело.

Слайд 31

15. Дальше всего от Земли улетел «Вояджер-1» Факт чепуха

Слайд 32

факт «Вояджер-1» обогнал своего напарника, который стартовал с Земли раньше его, и 25 августа 2012 г. стал первым космическим аппаратом, вышедшим в межзвездное пространство. В настоящее время «Вояджер-1» находится от нас на расстоянии примерно 140 астрономических единиц. До 1998 г. рекорд дальности принадлежал аппарату «Пионер-10», однако «Вояджер-1» его обогнал. А в 2019 г. «Пионер-10» уступит второе место «Вояджеру-2».

Слайд 33

Ваша версия

Слайд 34

Звери в космосе Перед тем как отправить человека в космос, советские ученые запускали туда подопытных собак. Программа запусков заняла несколько лет и завершилась успешно. Какие собаки первыми побывали в космическом пространстве? Белка и Стрелка Звездочка и Уголёк Цыган и Дезик

Слайд 35

Первый запуск собак в космос состоялся 22 июля 1951 г. В герметичной кабине находились два пса — Дезик и Цыган. В тот день они преодолели условную границу космоса и благополучно вернулись на Землю. В дальнейших испытаниях участвовало еще несколько десятков собак, в том числе Лайка, которая стала первым животным, выведенным на орбиту. Белка и Стрелка отправились в свой полет только через девять лет, 19 августа 1960 г. Они стали известны как первые животные, успешно облетевшие орбиту Земли и вернувшиеся живыми.

Слайд 36

2. Космический рекордсмен Рекордное число космических запусков — 139 — состоялось в 1967 г. Потом интенсивность запусков немного снижалась, за счет уменьшения доли аварийных пусков. Самым успешным стал 1984 г., когда из 129 пусков лишь три были частично неудачными. В 1990-х гг. космическая активность человечества резко пошла на спад, и в 2005-2006 гг. было всего по 55 стартов. С тех пор количество запусков постепенно растет и последние четыре года держится в интервале 80-90 в год. А какая организация запустила больше всего космических ракет в 2017 г.? Space-X NASA Роскосмос Европейское космическое агентство Китай Япония Индия

Слайд 37

Роскосмос Несмотря на прошлогодние новости, «Роскосмос» смог обогнать компанию SpaceX и выполнил 19 запусков ракет. У SpaceX их 18, столько же и у Китая. Однако по числу успешных запусков SpaceX все же впереди, так как и у России, и у Китая было по два неудачных запуска. У NASA и Европейского космического агентства по 11 стартов. Их догоняют Япония с рекордными для себя семью пусками и Индия с пятью. Если суммировать запуски NASA и SpaceX , получится 29 пусков космических ракет, что будет рекордом для одной страны в XXI веке

Слайд 38

3. Богатый на спутники У планет-газовых гигантов огромное число спутников. У Юпитера их как минимум 69. Четыре самых крупных называют галилеевыми . Их видно даже в небольшой телескоп. Какие это спутники?

Слайд 39

Ио, Европа, Ганимед, Каллисто. Юпитеру принадлежат спутники из первой группы. Ио известен своими вулканами, Европа — гипотетическим океаном под поверхностью, а Ганимед и Каллисто — своими размерами. Остальные три группы спутников принадлежат соответственно Сатурну, Урану и Нептуну, хотя общее число спутников у этих планет существенно больше.

Слайд 40

4. Судьба Плутона Плутон перестали считать обычной планетой в 2006 г., после открытия других транснептуновых объектов. Теперь он в ряду карликовых планет рядом с Церерой, Хаумеей , Макемаке и Эридой. По какому критерию Плутон не попадает в список планет? Не должен обращаться вокруг какой-нибудь планеты Должен иметь определённую массу Должен иметь спутник Он должен суметь расчистить пространство вокруг своей орбиты от других объектов. Сразу по нескольким критериям.

Слайд 41

Он должен суметь расчистить пространство вокруг своей орбиты от других объектов. После открытия множества объектов за орбитой Нептуна, а также экзопланет у других звезд астрономы задумались об определении понятия «планета». В 2006 г. в Праге на съезде Международного астрономического союза было принято определение планеты, которое включает все требования, перечисленные выше. Плутон удовлетворяет первым трем условиям, но не соответствует четвертому. Его масса составляет всего 2-5 % массы всех объектов пояса Койпера . Кроме того, его орбита пересекается с орбитой Нептуна. Теперь Плутон отнесен к особому классу карликовых планет. Подробнее о том, как Плутон лишился статуса планеты, астроном Нил Деграсс Тайсон рассказывает в своей книге «Большое космическое путешествие» , которая недавно вышла на русском языке в издательстве «Питер».

Слайд 42

5. Не может быть Пока космонавты работают на орбите, жизнь на Земле идет своим чередом. У кого из космонавтов (астронавтов?) поменялось гражданство в космосе? Ян Ливэй Деннис Тито Алан Шепард Юджин Сернан Нет правильного ответа

Слайд 43

Нет правильного ответа Правильных имен в ответах не приведено. В истории было два космонавта, которые работали на орбите, когда их страна перестала существовать — это Сергей Крикалёв Крикалев и Александр Волков. Они находились на борту станции «Мир» в декабре 1991 г., когда исчез СССР, и в феврале 1992 года, когда вступил в силу закон о российском гражданстве. В марте 1992-го они вернулись уже в новую страну — Россию. Ян Ливэй — первый космонавт из Китая, Деннис Тито — первый космический турист, Алан Шепард — первый американец, совершивший суборбитальный космический полет, Юджин Сернан — последний человек, стоявший на поверхности Луны.

Слайд 44

Масштаб явлений

Слайд 45

1. Граница космоса Условная граница между земной атмосферой и космическим пространством юридически не определена по сей день. Тем не менее, часто требуется формально определять, кто побывал в космосе, а кто нет. Какую минимальную высоту в мире принято считать космической? 100 км, где перестает действовать подъемная сила крыла 120 км, где исчезает влияние атмосферных ветров и аэродинамических эффектов.

Слайд 46

Высоту в 100 км называют линией Кармана. Она принята Международной федерацией космонавтики в качестве условной границы космоса. Именно на такой высоте скорость летательного аппарата, необходимая для создания достаточной подъемной силы, становится больше первой космической скорости. Аэродинамическое поддержание высоты при таких условиях становится невозможным — надо переходить к орбитальному движению.

Слайд 47

2. Третья космическая Первой космической скоростью называют минимальную скорость, которую нужно придать объекту, чтобы он вышел на круговую орбиту планеты. Для Земли это 7,9 км/с. Для полета к более далеким целям — Луне, планетам, звездам — требуется более высокая начальная скорость. А какая скорость нужна для прямого полета с Земли к Солнцу? 7,9 11,2 16 32 48

Слайд 48

32 км/с 11 км/с — достаточно для прямого полета к Луне. С начальной скоростью 15 км/с можно достичь Юпитера. Чтобы выйти за пределы Солнечной системы, нужно развить третью космическую скорость — 17 км/с. Но парадоксальным образом для прямого полета к Солнцу нужна гораздо более высокая скорость — около 32 км/с. Дело в том, что, покидая Солнечную систему, мы сразу располагаем орбитальной скоростью Земли, которая составляет 30 км/с. Чтобы покинуть Солнечную систему ее надо увеличить примерно в 1,5 раза. Но для того, чтобы упасть на Солнце, надо полностью погасить земную орбитальную скорость и еще вырваться из земного тяготения. Эти две задачи при правильном выборе траектории можно совместить, так что в целом двигателям понадобится разогнать аппарат на 32 км/с. На сегодня у нас нет ракет, способных развить такую скорость. Тем не менее в этом г NASA готовится отправить зонд, который должен подойти к Солнцу на расстояние всего 6 млн км. Это в 25 раз ближе, чем Земля, и в 10 раз ближе, чем Меркурий. Чтобы подобраться так близко, солнечный зонд «Паркер» ( Parker Solar Probe ) потратит шесть лет и совершит за это время целых семь гравитационных маневров при сближениях с Венерой.

Слайд 49

3. Орбитальный рекордсмен Российский космонавт Геннадий Падалка установил абсолютный рекорд суммарного пребывания человека в космосе. А сколько именно времени он провел на орбите? 1 год Более 2 лет 3 года

Слайд 50

более двух лет Общее время нахождения космонавта на орбите — 878 суток, или два года и пять месяцев. Рекорд непрерывного пребывания в космосе принадлежит Валерию Полякову. Он провел на борту станции «Мир» в 1994 и 1995 гг. 437 суток и 18 часов.

Слайд 51

4. Стартовое окно Запустить космический аппарат к другой планете можно практически в любое время. Однако, чтобы сэкономить топливо, лучше использовать энергетически оптимальную траекторию. Для этого запуск нужно осуществить во время стартового окна. Оно открывается каждый раз, когда планета занимает на своей орбите определенное положение относительно Земли. Как часто открывается стартовое окно Марса? Два раза в год Раз в год Примерно раз в два года. Примерно раз в четыре года. Раз в восемь лет

Слайд 52

Примерно раз в два года. Предыдущее окно открывалось в марте 2016 года, ближайшее окно откроется в мае 2018 года. В этом г Земля и Марс будут находиться в Великом противостоянии, то есть окажутся особенно близко, поэтому было запланировано множество исследовательских миссий, связанных с Марсом. Однако из-за недостатка финансирования состоится только одна — InSight , ее старт должен состояться не позднее 30 мая.

Слайд 53

5. Состав Вселенной В одном из эпизодов научно-фантастического мультсериала « Рик и Морти » инопланетяне пытаются выведать у Рика рецепт концентрированной темной материи. А какой процент, согласно ученым, она составляет от общей массы вещества во Вселенной? 50% 27% 68% 5%


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Космическая викторина

Материал к внеклассному мероприятию....

Космическая викторина

Викторина по теме "Космос"...

"Космическая викторина"

Викторина на тему "Космос"...

Мобильная космическая викторина, созданная на основе сервиса Веб.2

Мобильная космическая викторина, созданная на основе сервиса Веб.2   https://play.kahoot.it/#/?quizId=5e912449-d928-4b18-adce-7012bdfadfe0...

Космическая викторина

Журнал СПУТНИК КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ №4 2010...

Игра-викторина "Игры разума"

Данная интелектуально-развлекательная викторина подходит для учащийхся 9-11 классов. Направлена на поддержание интереса к предмету и развитию логических способностей. Учащиеся разбиваются на команды п...

Космическая викторина

Космическая викторина для учащихся начальной школы и учащихся 5-6 классов...