Вселенная и объекты ее составляющие. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вселенная и объекты ее составляющие.



Вселенная – это весь существующий материальный мир, безграничный во времени и пространстве и бесконечно разнообразный по формам, которые принимает материя в процессе своего развития. Часть вселенной, доступная исследованию современными астрономическими средствами, называется Метагалактикой.

Центральными объектами структуры Вселенной являются галактики. Галактика – скопление звезд и звездных систем, которое имеет свой центр притяжения (ядро). Пространство галактики пронизано магнитными полями, комическими лучами, потоками нейтрино. Метагалактика содержит несколько миллиардов галактик, которые образуют группы (несколько галактик), скопления (сотни галактик) и сверхскопления (тысячи галактик). Существуют разные формы галактик: сферические, спиралевидные (наиболее часто встречаются), эллиптические, сплюснутые, неправильные. Ядро галактики – главный источник энергии. Звезды – это газовые шары, которые светят собственным светом. Отдельные группы звезд – созвездия, выделяли еще в древности. Сверхгиганты имеют массу равную 60 массам Солнца. Звезды-карлики значительно уступают по размерам Солнцу. Нейтронные звезды или пульсары – их диаметр всего 20-30 км. Черная дыра – массивный объект, из которого не могут вылетать частицы или фотоны. О его существовании можно судить лишь по сильному гравитационному притяжению. Источник светимости звезды – термоядерные реакции преобразования водорода в гелий, протекающие при высоких температурах. По характеру свечения выделяют: переменные звезды, красные гиганты, желтые и белые карлики. «Холодные» звезды – красного цвета с t 3-4 тысячи градусов, солнце с t 6 тыс. градусов имеет желтоватый цвет, самые горячие звезды с t выше 12 тыс. градусов имеют белый и голубоватый цвет. Протозвезды – имеют низкую температуру и состоят из слабо светящегося газа. Протозвезда – начальное состояние в рождении звезды, образующееся в результате конденсации космического вещества.

5. Возраст Земли и этапы ее развития.

Установить возраст Земли стало возможным после открытия явления радиоактивности. Радиоактивные ядра распадаются с постоянной скоростью, не зависящей от изменения физико-химических условий. Абсолютный возраст горной породы определяется из количественного соотношения в ней радиоактивного элемента и продуктов его распада. Длительно время считали, что самым древним породам Земли около 3,9 млрд. лет, они были обнаружены в восточной Сибири, западной части Гренландии. В Австралии был обнаружен минерал Циркон – 4,3 млрд. лет. Предполагают, что Земля – 4,6-4,55 млрд. лет, Солцне – 4,65-4,6 млрд. лет. По мере разработки методик ядерной геохронологии удалось установить границы горных пород разных возрастов. Возраст можно установить в одном геологическом разрезе, поскольку каждый налегающий пласт образован позднее того пласта, на который он ложится. Этот стратиграфический метод применяют при сравнении возраста пород в разных разрезах, однако без привлечения палеонтологов возраст нельзя установить точно. В 1881 г. на Международном геологическом конгрессе была принята геохронологическая шкала, были введены термины: мегацикл, эра, период, эпоха, век, время. Хотя это разделение условно, но на рубеже соседних эр или периодов происходили существенные геологические преобразования, а каждое подразделение обладало качественным своеобразием.По степени изученности вся история планеты делиться на 2 этапа. Догеологический – не оставил достоверных свидетельств о своём существования. В геологическом этапе древние недроциклы охватывают интервал от 270 – 2700 млн лет. Это время названо криптозоем (или интервалом времени со скрытым развитием жизни). Его начало связано с образованием земной коры, первичной атмосферы и гидросферы. А конец – с появлением первых животных и распространением водорослей.

Он изучен недостаточно, хотя геологи установили необратимый характер осадкообразования и основное направление эволюции Земли под влиянием развивающейся жизни.

 

Сущность небулярной теории Канта-Лапласа.

Одну из главных теорий происхождения Солнечной системы выдвинул Кант. Он утверждал, что Солнечная система образовалась из хаоса. Также он говорил, что все мировое пространство заполнено некоей инертной материей, которая является неупорядоченной, но «стремится преобразоваться в более организованную путем естественного развития».

Кант представил свою структуру Вселенной: Вселенная – это не что иное, как иерархия самогравитирующих систем. Все системы, считал он, должны иметь сходную структуру.

Теория Лапласа. Лаплас на основе идей Канта создал свою теорию, которая получила наименование небулярной гипотезы Канта-Лапласа. Небулярная гипотеза Канта не была известна по одной банальной причине: издатель, который напечатал данный труд Канта, обанкротился, а его книжный склад в Кенигсберге был опечатан. Небулярная теория Канта-Лапласа долгое время оставалась первой ротационной гипотезой о возникновении солнечной системы. Данная теория имела и свои недостатки:

1) она не объясняла больших размеров орбит внешних планет-гигантов и медленности вращения Солнца;

2) она не отвечала на вопрос, почему «момент количества планет почти в двадцать девять раз больше момента количества Солнца, если солнечная система изолирована».

 

Сейсмическая модель Земли.

8. Галактики. Их формы и строение. Местоположение Солнечной системы.

Галактика – гигантская гравитационно-связанная система из звёзд и звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, и тёмной материи, которая имеет свой центр притяжения (ядро). Пространство галактики пронизано магнитными полями, комическими лучами, потоками нейтрино. Метагалактика содержит несколько миллиардов галактик, которые образуют группы (несколько галактик), скопления (сотни галактик) и сверхскопления (тысячи галактик). Существуют разные формы галактик: сферические, спиралевидные (наиболее часто встречаются), эллиптические, сплюснутые, неправильные. Ядро галактики – главный источник энергии. Из-за удалённости различить на небе невооружённым глазом можно всего лишь три из них: туманность Андромеды (видна в северном полушарии), Большое и Малое Магеллановы Облака (видны в южном).

Местоположение Солн. сис. в галактике, вероятно, является фактором эволюции жизни на Земле. Её орбита практически круглая; и скорость примерно равна скорости спиральных рукавов, что означает, что она проходит сквозь них чрезвычайно редко. Это даёт Земле длительные периоды межзвёздной стабильности для развития жизни, так как спиральные рукава обладают значительной концентрацией потенциально опасных сверхновых. Солнечная система также находится на значительном расстоянии от переполненных звёздами окрестностей галактического центра. Около центра, гравитационные воздействия соседних звёзд могли возмутить объекты облака Оорта и направить множество комет во внутреннюю Солнечную систему, вызвав столкновения с катастрофическими последствиями для жизни на Земле. Интенсивное излучение галактического центра также могло повлиять на развитие высокоорга-ной жизни.

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; просмотров: 641; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.17.23.130 (0.008 с.)