Oppitunti maailman geosentrinen ja heliosentrinen järjestelmä. Esitys aiheesta "Maailman järjestelmät"

Kehitys

esitykset

maailman rakenteesta


Tuntisuunnitelma

  • Muinaisten ajatus maailman rakenteesta
  • Maailman ensimmäiset järjestelmät.
  • Ensimmäinen tieteellinen järjestelmä maailman rakenteesta Ptolemaios
  • Maailmanrakennusjärjestelmä Kopernikuksen mukaan
  • Tiedemiesten löydöt tähtitieteen alalla.
  • Moderni näkemys maailman rakenteesta.

Muinaisten edustaminen

maailman rakenteesta

Suunnitelma lausunnot teemoja

  • Johdanto.
  • Muinainen Itä
  • muinaiset egyptiläiset
  • Muinaisessa Kiinassa

Johdanto

  • On vaikea sanoa tarkalleen, milloin tähtitiede syntyi: esihistorialliseen aikaan liittyvää tietoa ei ole saapunut meille juuri lainkaan.
  • Ensimmäiset ajatukset maailmankaikkeudesta olivat hyvin naiivit, ne kietoutuivat tiiviisti uskonnollisiin uskomuksiin, jotka perustuivat maailman jakamiseen kahteen osaan - maalliseen ja taivaalliseen.

Muinainen Itä

  • Babylonissa oli näkemyksiä, joiden mukaan maapallo näyttää kuperalta saarelta, jota ympäröi valtameri. Maan sisällä ikään kuin olisi "kuolleiden valtakunta".
  • Taivas on kiinteä kupoli, joka lepää maan pinnalla ja erottaa "alavedet" (maan saaren ympärillä virtaava valtameri) "ylemmistä" (sade) vesistä. Taivaankappaleet on kiinnitetty tähän kupoliin, ikään kuin jumalat asuisivat taivaan yläpuolella. Aurinko nousee aamulla itäportin läpi ja laskee länsiportin läpi, ja yöllä se liikkuu maan alle.

Muinainen Egypti

  • Muinaisten egyptiläisten ajatusten mukaan universumi näyttää suurelta laaksolta, joka on pitkänomainen pohjoisesta etelään ja jonka keskellä on Egypti.
  • Taivasta verrattiin suureen rautakattoon, joka on tuettu pylväiden varaan, joihin tähdet ripustettiin lamppujen muodossa.

Muinaisessa Kiinassa

  • Muinaisessa Kiinassa oli ajatus, jonka mukaan maapallo on litteän suorakulmion muotoinen, jonka yläpuolella pyöreä, kupera taivas on tuettu pilareille.
  • Raivostunut lohikäärme näytti taivuttavan keskipilaria, minkä seurauksena maa kallistui itään. Siksi kaikki Kiinan joet virtaavat itään.
  • Taivas kallistui länteen, joten kaikki taivaankappaleet liikkuvat idästä länteen .

Maailman ensimmäiset järjestelmät


Aihesuunnitelma

  • Herakleitos Efesosta
  • Pythagoras Samoksen
  • Eudoxus of Knidos
  • Platon
  • Aristoteles
  • Hipparkhos.

Herakleitos Efesosta (n. 530 - 470 eaa.).

  • Eräs merkittävimmistä antiikin kreikkalaisista ajattelijoista oli Efesoksen Herakleitos.
  • Nämä ovat hänen sanansa:
  • "Maailmaa, yhtä kaikesta, ei ole luonut mikään jumalista eikä kukaan, vaan se oli, on ja tulee olemaan ikuisesti elävä tuli, joka luonnollisesti syttyy ja luonnollisesti sammuu..."

Pythagoras Samoksen (n. 580 - 500 eaa.)

  • Hän ilmaisi ajatuksen, että maapallolla, kuten muillakin taivaankappaleilla, on pallon muotoinen.
  • Universumi esiteltiin Pythagoralle samankeskisten läpinäkyvien kidepallojen muodossa, jotka oli upotettu toisiinsa ja joihin planeetat näyttivät kiinnittyneen.
  • Tässä mallissa Maa sijoitettiin maailman keskelle, sen ympärillä pyörivät Kuun, Merkuriuksen, Venuksen, Auringon, Marsin, Jupiterin ja Saturnuksen pallot.
  • Kauimpana oli kiinteiden tähtien pallo.

Eudoxus of Knidos (n. 408 - 355 eaa.).

  • Hän ehdotti, että jokaisella planeetalla ei ole yksi vaan useita palloja, jotka on kiinnitetty toisiinsa. Yksi niistä tekee yhden kierroksen päivässä taivaanpallon akselin ympäri idästä länteen. Toisen kierrosajan (vastakkaiseen suuntaan) oletettiin olevan yhtä suuri kuin planeetan kierrosaika. Tämä selitti planeetan liikkeen ekliptikalla.
  • Eudoxus asetti tähdet yhdelle pallolle, joka sisälsi kaikki muut.
  • Siten kaikki Eudoxuksen taivaankappaleiden näkyvä liike väheni kiertoon 27 palloa.

Platon (428 tai 427 eKr. - 348 tai 347), antiikin kreikkalainen filosofi

  • On aiheellista muistaa, että filosofi Platon ilmaisi ajatuksen taivaankappaleiden yhtenäisestä, pyöreästä, täysin säännöllisestä liikkeestä.
  • Hän ehdotti myös, että maa on keskellä maailmaa, että Kuu, Aurinko pyörivät sen ympärillä, sitten aamutähti Venus, Hermeksen tähti, Areksen, Zeuksen ja Kronoksen tähdet.
  • Platon asetti tehtäväksi rakentaa geometrinen malli maailmasta, jonka keskipisteessä tietysti maan olisi pitänyt olla.

Näin Aristoteles itse kuvaa ymmärrystään maailmankaikkeudesta (384 - 322 eaa.).

  • Aristoteles ehdotti olemassaoloa neljä "elementtiä": maa, vesi, ilma ja tuli, joiden sekoituksesta kaikki maapallolta löydetyt ruumiit väitetään olevan peräisin.
  • Aristoteleen mukaan elementeillä vesi ja maa pyrkivät liikkumaan kohti maailman keskustaa ("alas"), kun taas tuli ja ilma liikkuvat "ylös". Siksi maailman keskellä on maa, sen yläpuolella on vesi, ilma ja tuli.
  • Platonin oppilas Aristoteles

  • Aristoteleen mukaan maailmankaikkeus on rajallinen avaruudessa, vaikka sen liike on ikuista, sillä ei ole loppua eikä alkua. Tämä on mahdollista vain siksi, että neljän mainitun alkuaineen lisäksi on olemassa myös viides, tuhoutumaton aine, jota Aristoteles kutsui eetteriksi.
  • Ikään kuin kaikki taivaankappaleet koostuisivat eetteristä, jolle jatkuva ympyräliike on luonnollinen tila. "Eetterin vyöhyke" alkaa läheltä kuuta ja ulottuu ylöspäin, kun taas kuun alapuolella on neljän alkuaineen maailma.

Hipparkhos (n. 180 tai 190-125 eKr.), antiikin kreikkalainen tähtitieteilijä

  • Tähtitieden muodostuminen täsmällisenä tieteenä alkoi erinomaisen kreikkalaisen tiedemiehen Hipparkhoksen työn ansiosta.
  • Hän aloitti ensimmäisenä systemaattisen tähtitieteellisen havainnon ja niiden kattavan matemaattisen analyysin, loi perustan palloastronomialle ja trigonometrialle, kehitti Auringon ja Kuun liiketeorian ja sen pohjalta menetelmiä pimennysten ennustamiseen.

  • Hipparkhos havaitsi, että Auringon ja Kuun näennäinen liike taivaalla on epätasaista. Siksi hän katsoi, että nämä valaisimet liikkuvat tasaisesti ympyräradoilla, mutta ympyrän keskipiste on siirtynyt maan keskipisteeseen nähden. Tällaisia ​​ratoja kutsutaan eksentrit .
  • Hipparkhos kokosi taulukoita, joiden avulla oli mahdollista määrittää auringon ja kuun sijainti taivaalla minä tahansa vuodenpäivänä.

Geosentrinen

maailman järjestelmä

Ensimmäinen maailman rakennejärjestelmä Ptolemaioksen mukaan


Ptolemaios Claudius

(n. 90 - n. 160), antiikin kreikkalainen tutkija.


Ptolemaioksen löydöt

  • Hän kehitti matemaattisen teorian planeettojen liikkeestä liikkumattoman Maan ympärillä, mikä mahdollisti niiden sijainnin ennustamisen taivaalla.
  • Yhdessä Auringon ja Kuun liiketeorian kanssa se oli ns. Ptolemaioksen maailmanjärjestelmä.
  • Ptolemaioksen järjestelmä on esitetty hänen pääteoksessaan "Almagest" - muinaisten tähtitieteellisen tiedon tietosanakirjassa.

aurinkokeskinen

maailman järjestelmä

Maailmanrakennusjärjestelmä

Kopernikuksen mukaan


Kopernikus Nikolaus (1473-1543), puolalainen tähtitieteilijä,


Kopernikuksen maailma.

  • Maailman heliosentrisen järjestelmän luoja.
  • Kopernikuksen kirjalla, joka julkaistiin hänen kuolinvuonna 1543, oli vaatimaton nimi:

"Taivaanpallojen pyörimisestä".

Mutta se oli täydellinen kaato Aristoteleen maailmankuvasta. Siitä lähtien uusi aikakausi on alkanut ymmärryksessämme universumista. Se jatkuu tähän päivään asti.


  • Kopernikuksen ansiosta olemme oppineet, että aurinko on oikealla paikalla planeettajärjestelmän keskellä.
  • Maa ei ole maailman keskus, vaan yksi tavallisista planeetoista, jotka pyörivät auringon ympäri.
  • Joten kaikki loksahti paikoilleen. Aurinkokunnan rakenne selvisi lopulta.


  • Mutta aurinkokunta ei ole koko maailmankaikkeus. Voimme sanoa, että tämä on vain meidän pieni maailmamme.
  • Entä kaukaiset tähdet? Heistä Kopernikus ei uskaltanut ilmaista mitään varmaa mielipidettä. Hän yksinkertaisesti jätti ne alkuperäisille paikoilleen, ei kaukaiseen palloon, jossa Aristoteles ne piti, ja sanoi vain ja aivan oikein, että etäisyys tähtiin on monta kertaa suurempi kuin planeettojen kiertoradan koko.
  • Muinaisten tiedemiesten tavoin hän edusti maailmankaikkeutta suljettuna tilana, jota tämä pallo rajoittaa.

Tiedemiesten panos

edelleen kehittäminen

tähtitiede

Tiedemiesten löydöt tähtitieteen alalla


Aurinko ja tähdet

  • Kirkkaana kuuttomana yönä, kun mikään ei häiritse havainnointia, tarkkanäköinen ihminen näkee vain kaksi tai kolme tuhatta välkkyviä pisteitä.
  • Kuuluisan antiikin kreikkalaisen tähtitieteilijän Hipparkhoksen 2. vuosisadalla eaa. laatima ja Ptolemaios myöhemmin täydentämä luettelo sisältää 1022 tähdet.
  • Hevelius, viimeinen tähtitieteilijä, joka teki tällaisia ​​laskelmia ilman kaukoputken apua, toi heidän numeronsa 1533.


Giordano Bruno

BRUNO Giordano ( 1548-1600 ),

Italialainen filosofi, panteisti ja runoilija. Inkvisitio syytti harhaoppista ja poltti Roomassa.


Ideoita Giordano Bruno

  • Kehittämällä Nikolai Cusalaisen ideoita ja Kopernikuksen heliosentristä kosmologiaa, Bruno puolusti käsitystä maailmankaikkeuden ja lukemattomien maailmojen äärettömyydestä.
  • Bruno esitti ajatuksen, että aurinkomme on yksi maailmankaikkeuden tähdistä. Vain yksi monista, eikä koko maailmankaikkeuden keskus. Mutta sitten millä tahansa muulla tähdellä voisi myös olla oma planeettajärjestelmänsä.

galaksit


Tärkeimmät kirjoitukset :

  • "Aiheesta, alusta ja yhdestä",
  • "Infiniittisyydestä, maailmankaikkeudesta ja maailmoista",
  • "Sankarillisesta innostuksesta".
  • Kirjoittanut antipapillistisen satiirisen runon "Nooan arkki", komedian "Kynttiläjalka", filosofiset sonetit.

  • Jos Kopernikus ei osoittanut Maan paikkaa millään tavalla maailman keskustassa, niin Bruno ja Aurinko menettivät tämän etuoikeuden.
  • Brunon idea aiheutti monia silmiinpistäviä seurauksia. Siitä seurasi arvio etäisyyksistä tähtiin.
  • Todella, Aurinko on tähti kuten muutkin, mutta vain lähimpänä meitä . Siksi se on niin iso ja kirkas. Ja kuinka pitkälle valaisinta pitäisi siirtää, jotta se näyttäisi esimerkiksi Siriukselta?
  • Vastauksen tähän kysymykseen antoi hollantilainen tähtitieteilijä Huygens (1629 - 1695). Hän vertasi näiden kahden taivaankappaleen loistoa, ja tämä kävi ilmi: Sirius on satoja kertoja kauempana meistä kuin Aurinko.

Etäisyydet tähtiin

  • Sanotaanpa näin saadaksesi paremman käsityksen siitä, kuinka suuri etäisyys tähteen on valonsäde, joka kulkee 300 000 kilometriä sekunnissa , matka Siriukselta meille kestää useita vuosia. Tähtitieteilijät puhuvat tässä tapauksessa useiden valovuosien etäisyydestä.
  • Tietenkin eri tähdet eroavat toisistaan, joten niiden etäisyyksien määrittäminen on vielä nykyäänkin usein hyvin vaikeaa ja joskus yksinkertaisesti ratkaisematonta tehtävää tähtitieteilijöille. 1sv vuosi = 10^13 km

8 valoisia minuutteja

8,7 valovuodet.

Sirius

aurinko

Maapallo


  • Brunon merkittävä idea ja Huygensin siihen perustuva laskelma muodostivat ratkaisevan askeleen kohti maailmankaikkeuden salaisuuksien hallintaa.
  • Tämän ansiosta tietomme maailmasta ovat laajentuneet suuresti, ne ovat ylittäneet aurinkokunnan ja saavuttaneet tähdet.

Galileo Galilei


GALILEO (Galilei) Galileo , italialainen fyysikko, mekaanikko ja tähtitieteilijä, yksi luonnontieteen perustajista; runoilija, filologi, kriitikko.

  • Vuonna 1633 Galileo esiintyi inkvisition tuomioistuimen edessä.
  • Iäkäs tiedemies pakotettiin allekirjoittamaan "luopuminen" näkemyksistään ja hänet pidettiin inkvisition valvonnassa elämänsä loppuun asti.
  • Vasta vuonna 1992 kirkko oikeutti lopulta Galileon.

Galileon löydöt

Ensimmäinen osoitti kaukoputken taivaalle ja teki löytöjä, jotka selvästi vahvistavat Kopernikuksen opetukset.

  • Kuussa hän näki vuoria
  • Löysi neljä Jupiterin kuuta
  • Hän havaitsi, että Venus, kuten Kuu, muuttaa vaiheitaan.
  • Hän osoitti, että Venus liikkuu lähellä aurinkoa, ei lähellä maata.
  • Hän löysi täpliä Auringosta ja havaitsi niitä tarkkaillen, että aurinko pyörii akselinsa ympäri.
  • Hän havaitsi, että Linnunradassa on paljon himmeitä tähtiä, jotka eivät näy paljaalla silmällä.

Vuoria kuussa


Galilean satelliitit

Ganymede

Eurooppa

Callisto


Venus yhdessä vaiheistaan


Venus pyörii Auringon ympäri


Auringon täpliä auringossa


Galileo havaitsi, että Linnunrata on kokoelma himmeitä tähtiä, jotka eivät näy paljaalla silmällä.


Kiistat Linnunradan rakenteesta

  • Mutta jo antiikissa epäiltiin suuren määrän silmälle näkymättömiä tähtiä.
  • Antiikin suuri tiedemies Demokritos sanoi, että koko taivaan halki ulottuva valkeahko kaistale, jota kutsumme Linnunradaksi, on todellisuudessa yhdistelmä monien yksittäin näkymättömien tähtien valoa.
  • Kiistat Linnunradan rakenteesta ovat jatkuneet vuosisatoja. Päätös - Demokritoksen arvelun puolesta - tuli vuonna 1610, kun Galileo kertoi ensimmäisistä kaukoputkella tehdyistä löydöistä taivaalla.
  • Hän kirjoitti ymmärrettävällä innolla ja ylpeydellä, että nyt on mahdollista "sataa silmän saataville tähdet, joita ei ole koskaan ennen nähty ja joiden lukumäärä on vähintään kymmenen kertaa suurempi kuin muinaisista ajoista tunnettujen tähtien lukumäärä".

Johannes Kepler

saksalainen tähtitieteilijä

On syntynyt - 1571

Kuollut – 1630


Keplerin löydöt

Yksi modernin tähtitieteen luojista.

  • Hän löysi planeettojen liikkeen lait (Keplerin lait), joiden perusteella hän laati planeettataulukoita (ns. Rudolf-taulukoita).
  • Loi perustan pimennysteorialle.
  • Keksi kaukoputken, jossa objektiivi ja okulaari ovat kaksoiskuperia linssejä.


Mihail Lomonosov

venäläinen tiedemies

On syntynyt - 1711

Kuollut – 1765

Hänet haudattiin Pietariin 1700-luvun hautausmaahan.


LOMONOSOV Mihail Vasilievich - ensimmäinen venäläinen tiedemies - maailman tärkeä luonnontieteilijä

  • Suurin venäläinen runoilija-kasvattaja 1700-luvulla Runoilija, joka loi perustan nykyaikaiselle venäjän kirjalliselle kielelle.
  • Taiteilija, Hän herätti henkiin mosaiikkitaiteen ja smaltin valmistuksen, loi mosaiikkimaalauksia oppilaidensa kanssa. Taideakatemian jäsen (1763).
  • Historioitsija , kotimaisen koulutuksen, tieteen ja talouden kehityksen mestari.

Tieteilijän lyhyt elämäkerta

  • Syntynyt 8. (19.) marraskuuta Denisovkan kylässä (nykyinen Lomonosovon kylä) pomoriperheeseen.
  • 19-vuotiaana hän lähti opiskelemaan (vuodesta 1731 Moskovan slaavilais-kreikkalais-latinalaiseen akatemiaan, vuodesta 1735 Pietarin akateemiseen yliopistoon, 1736-41 Saksaan).
  • Vuodesta 1742 lähtien adjunkti, vuodesta 1745 Pietarin tiedeakatemian akateemikko.
  • Vuonna 1748 hän perusti Venäjän ensimmäisen kemian laboratorion Tiedeakatemiaan.
  • Lomonosovin aloitteesta perustettiin Moskovan yliopisto (1755).

Lomonosovin löydöt

Lomonosovin löydöt ovat rikastaneet monia tietämyksen aloja.

  • Löysin Venuksen ilmapiirin.
  • Kuvaile maan rakennetta
  • Puolusti ajatusta useista asutuista maailmoista.
  • Nokkelissa runoissa hän pilkkasi geosentrismin kannattajia.

Moderni maalaus

maailman rakenteita


Moderni näkymä aurinkokunnan rakenteesta

  • Nyt ymmärrämme, että elämme pienellä planeetalla, joka näyttää pallolta.
  • Maa pyörii auringon ympäri kiertoradalla, joka ei eroa liikaa ympyrästä.
  • Tämän ympyrän säde on lähellä 150 miljoonaa kilometriä.

D = 150 000 000 km


  • Tähtitieteilijöiden lisälöydöt lisäsivät suurten planeettojen perhettä.
  • Niitä on yhdeksän: Merkurius, Venus, Maa, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus ja Pluto.
  • Tässä järjestyksessä ne miehittävät kiertoradansa Auringon ympäri.

  • Aurinkokunnan pieniä kappaleita - asteroideja ja komeettoja - on löydetty.
  • Mutta tämä ei muuttanut uutta Kopernikon kuvaa maailmasta. Päinvastoin, kaikki nämä löydöt vain vahvistavat ja tarkentavat sitä.

Metagalaksi

Meidän galaksimme

aurinkokunta

Esitys aiheesta "Maailman heliosentrinen järjestelmä" tähtitiedessä powerpoint-muodossa. Tämä koululaisille tarkoitettu esitys kertoo maailman heliosentrisestä järjestelmästä ja sen luojasta.

Katkelmia esityksestä

Suuri puolalainen tähtitieteilijä Nicolaus Copernicus (1473–1543) kehitti maailman heliosentrisen järjestelmän. Hän teki vallankumouksen luonnontieteessä, hylkäämällä monta vuosisatoja hyväksytyn opin Maan keskeisestä asemasta. Kopernikus selitti taivaankappaleiden näkyvät liikkeet Maan pyörimisellä akselinsa ympäri ja planeettojen, mukaan lukien Maan, kierroksella Auringon ympäri.

Historiallista tietoa N. Kopernikuksesta

  • Kuuluisa tähtitieteilijä, tämän tieteen muuntaja ja loi perustan nykyaikaiselle ajatukselle maailmanjärjestelmästä. He väittelivät paljon siitä, oliko K. puolalainen vai saksalainen; nyt hänen kansallisuudestaan ​​ei ole epäilystäkään, sillä Padovan yliopiston opiskelijoista on löydetty luettelo, johon K. on merkitty siellä opiskelleiden puolalaisten joukkoon. Syntynyt Thornissa kauppiasperheeseen.
  • Vuonna 1491 hän tuli Krakovan yliopistoon, jossa hän opiskeli matematiikkaa, lääketiedettä ja teologiaa yhtä innokkaasti. Kurssin päätteeksi K. matkusti Saksaan ja Italiaan, kuunteli luentoja eri yliopistoista ja oli aikanaan jopa itse professorina Roomassa; vuonna 1503 hän palasi Krakovaan ja asui siellä seitsemän kokonaista vuotta yliopiston professorina ja teki tähtitieteellisiä havaintoja. Yliopistoyhtiöiden meluisa elämä ei kuitenkaan ollut K:n mieleen, ja vuonna 1510 hän muutti Frauenburgiin, pieneen kylään Veikselin rannalla, jossa hän vietti loppuelämänsä katolisen kaanonina. kirkossa ja omistaa vapaa-aikansa tähtitiedelle ja potilaiden vastikkeelliselle hoidolle

Kopernikuksen maailman heliosentrinen järjestelmä

  • Aurinko on maailman keskellä. Vain Kuu liikkuu Maan ympäri. Maa on kolmas planeetta kauimpana Auringosta. Se pyörii Auringon ympäri ja pyörii oman akselinsa ympäri. Hyvin suurelle etäisyydelle Auringosta Kopernikus asetti "kiinteiden tähtien pallon".
  • Kopernikus selitti yksinkertaisesti ja luonnollisesti planeettojen silmukkamaisen liikkeen sillä, että havaitsemme planeettoja kiertävän Auringon ympärillä ei paikallaan olevasta maasta, vaan maasta, joka myös liikkuu Auringon ympäri.
  • Suuri puolalainen tähtitieteilijä Nicolaus Copernicus (1473-1543) hahmotteli maailmaansa kuolemanvuotena ilmestyneessä kirjassa "Taivaanpallojen pyörimisestä". Tässä kirjassa hän osoitti, että universumi ei ole järjestäytynyt. ollenkaan, kuten uskonto on väittänyt vuosisatojen ajan.
  • Kaikissa maissa lähes puolentoista vuosituhannen ajan Ptolemaioksen väärä opetus, joka väitti, että maa lepää liikkumattomana universumin keskellä, on hallinnut ihmisten mieliä. Ptolemaioksen seuraajat keksivät kirkon vuoksi yhä enemmän uusia "selityksiä" ja "todistuksia" planeettojen liikkeestä Maan ympäri säilyttääkseen hänen valheensa "totuuden" ja "pyhyyden". opetusta. Mutta tästä syystä Ptolemaioksen järjestelmä muuttui yhä kaukaa haetummaksi ja keinotekoisemmaksi.
  • Kauan ennen Ptolemaiosta kreikkalainen tiedemies Aristarchus väitti, että maa kiertää Auringon. Myöhemmin, keskiajalla, edistyneet tiedemiehet jakoivat Aristarkoksen näkemyksen maailman rakenteesta ja hylkäsivät Ptolemaioksen väärät opetukset. Vähän ennen Kopernikusta suuret italialaiset tutkijat Nikolai Cusasta ja Leonardo da Vinci väittivät, että maapallo liikkuu, ettei se ole ollenkaan maailmankaikkeuden keskellä eikä sillä ole poikkeuksellista asemaa siinä.
  • Miksi Ptolemaioksen järjestelmä tästä huolimatta hallitsi edelleen? Tämän teki vain Nikolaus Kopernikus. Kolmenkymmenen vuoden kovan työn, pitkien pohdiskelujen ja monimutkaisten matemaattisten laskelmien jälkeen hän osoitti, että Maa on vain yksi planeetoista ja kaikki planeetat pyörivät Auringon ympäri. Kirjallaan hän haastoi kirkon auktoriteetit paljastaen heidän täydellisen tietämättömyytensä universumin asioissa.
  • Kopernikus ei elänyt aikaa, jolloin hänen kirjansa levisi ympäri maailmaa paljastaen ihmisille totuuden maailmankaikkeudesta. Hän oli lähellä kuolemaa, kun ystävät toivat ja laittoivat kirjan ensimmäisen kappaleen hänen kylmiin käsiinsä.
  • Kopernikus syntyi vuonna 1473 Puolan Torunin kaupungissa. Hän eli vaikeina aikoina, jolloin Puola ja sen naapuri - Venäjän valtio - jatkoivat vuosisatoja jatkunutta taistelua hyökkääjiä - teutonilaisia ​​ritareita ja tatari-mongoleja vastaan, jotka pyrkivät orjuuttamaan slaavilaisia ​​kansoja.
  • Kopernikus menetti vanhempansa varhain. Hänet kasvatti äitinsä setä Lukasz Watzelrode, tuon ajan erinomainen julkisuus ja poliittinen henkilö. Tiedonhimo vallitsi Kopernikuksella lapsuudesta lähtien, ja aluksi hän opiskeli kotona. Sitten hän jatkoi opintojaan Italian yliopistoissa.Tietenkin siellä opiskeltiin tähtitiedettä Ptolemaioksen mukaan, mutta Kopernikus tutki huolellisesti kaikkia suurten matemaatikoiden säilyneitä teoksia ja antiikin tähtitiedettä.
  • Jo silloin hänellä oli ajatuksia Aristarkoksen arvausten oikeellisuudesta, Ptolemaioksen järjestelmän virheellisyydestä. Mutta Kopernikus ei harjoittanut yhtä tähtitiedettä. Hän opiskeli filosofiaa, lakia, lääketiedettä ja palasi kotimaahansa aikansa kattavasti koulutettuna miehenä.
  • Mitä Kopernikuksen kirja "Taivaanpallojen pyörimisestä" sisältää ja miksi se antoi niin musertavan iskun Ptolemaioksen järjestelmälle, jota kaikkine puutteineen oli pidetty neljätoista vuosisataa kaikkivaltiaan kirkon suojeluksessa Nikolaus Kopernikus väitti tässä kirjassa, että maa ja muut planeetat ovat auringon satelliitteja. Hän osoitti, että Maan liike auringon ympäri ja sen päivittäinen pyöriminen akselinsa ympäri selittää maan näennäisen liikkeen. Aurinko, kummallinen sotkeutuminen planeettojen liikkeisiin ja taivaanvahvuuden näennäinen pyöriminen.
  • Loistavan yksinkertainen, Kopernikus selitti, että havaitsemme kaukaisten taivaankappaleiden liikkeen samalla tavalla kuin eri esineiden liikkeet maan päällä, kun itse olemme liikkeessä.
  • Liukumme veneessä rauhallisesti virtaavaa jokea pitkin, ja meistä tuntuu, että vene ja me olemme siinä liikkumattomia, ja rannat "kelluvat" vastakkaiseen suuntaan. Samalla tavalla meistä vain näyttää siltä, ​​että aurinko Mutta itse asiassa maa ja kaikki sen päällä olevat liikkuvat Auringon ympäri ja tekevät vuoden aikana täydellisen vallankumouksen kiertoradalla.
  • Ja samalla tavalla, kun Maa ohittaa toisen planeetan liikkeessään Auringon ympäri, meistä näyttää siltä, ​​​​että planeetta liikkuu taaksepäin, kuvaillen silmukkaa taivaalla. Todellisuudessa planeetat liikkuvat Auringon ympäri säännöllisillä, vaikkakaan ei täysin ympyräradoilla, tekemättä silmukoita. Kopernikus, kuten antiikin kreikkalaiset tiedemiehet, että kiertoradat, joita pitkin planeetat liikkuvat, voivat olla vain pyöreitä.

Tulee heliosentriksi
maailman järjestelmiä
Anikeeva G.A.,
Fysiikan opettaja
GBOU lukio №87
Pietari
900game.net

Ihmisten ensimmäiset ajatukset aiheesta
Universumi
Muinaisella Venäjällä
uskoi, että maa
tasainen ja pitävä
kolmella valaalla
jotka uivat sisään
rajaton valtameri.

Muinainen Kreikka
Muinaiset kreikkalaiset
kuvitella maata
litteä levy, jota ympäröi
ihmiselle saavuttamattomissa
meri, josta jokainen
illalla mennä ulos ja missä
joka aamu tähdet laskevat.
Itämerestä kultaiseen
vaunut nousivat
auringon jumala joka aamu
Helios ja teki tiensä
taivaalla

muinainen Intia
maa muodossa
pallonpuoliskot pitävät
neljä elefanttia.
Elefantit seisovat
jättiläinen kilpikonna,
ja kilpikonna käärmeen päällä,
joka,
käpertyneenä
rengas, sulkeutuu
lähellä maata
tilaa.

Maailman geosentrinen järjestelmä
Claudius Ptolemaios
(87-165 jKr)

Planeettojen kiertävä liike
Jokainen planeetta liikkuu
tasaisesti ympyrän ympäri - episykli,
jonka keskipiste on tasainen
liikkua ympyröissä
säde - deferenttiin. Keskustassa
puolustaja on Maa.

Maailman heliosentrinen järjestelmä
Nikolai Kopernikus
1473 – 1543

Kopernikuksen maailman heliosentrinen järjestelmä
Maailman keskellä on
Aurinko. Maan ympärillä
vain kuu liikkuu.
Maa on kolmas
etäisyys auringosta
planeetta. Hän on piirretty
auringon ympäri ja pyörii
akselinsa ympäri.
Erittäin suurella
etäisyys auringosta
Kopernikus asetti "pallon
kiinteät tähdet."

Planeettojen kiertävä liike
Kopernikus selitti planeettojen silmukkamaisen liikkeen sillä, että me
havaitsemme planeettoja, jotka pyörivät auringon ympäri, ei kiinteästä
Maa, mutta maasta, liikkuu myös Auringon ympäri.

Kehitys ja filosofinen pohdiskelu
heliosentrinen järjestelmä
Giordano Bruno kehitti
heliosentrinen teoria
Kopernikus, joka sanoo:
maailmojen moninaisuudesta, noin
maailmankaikkeuden rajattomuus,
että tähdet ovat kaukaisia ​​aurinkoja,
jonka ympäri ne pyörivät
planeetat,
Giordano Bruno
1548 – 1600

Inkvisition syytteen harhaoppista Bruno kieltäytyi myöntämästä sitä
Hänen teorioistaan, ja katolinen kirkko tuomitsi hänet
kuolemantuomio, ja poltettiin sitten roviolla Campo di Fioressa
Roomassa helmikuussa 1600.
Brunon viimeiset sanat olivat: "Poltaminen ei ole kiistämistä."

Todiste

Teleskoopin keksimisen ansiosta (1609)
Galileo pystyi tekemään erittäin mielenkiintoisen
löytöjä ja todistaa oikeutta
heliosentrinen järjestelmä.
Galileo Galilei
1564 – 1642

Galileon löydöt

tieteellinen selitys
maailman heliosentrinen järjestelmä
Isaac Newton löysi lain
universaali gravitaatio, antoi
teoria taivaan liikkeestä
ruumiit luoden taivaan perustusten
mekaniikka.
Isaac Newton
1643 – 1727

Aihe . Maailmanjärjestelmää koskevien käsitysten kehitys: antiikin kreikkalaisten filosofien maailman geosentrisistä järjestelmistä Kopernikuksen heliosentriseen järjestelmään.

Oppitunnin tavoitteet . Käytä esimerkkiä maailmanjärjestelmän luomisesta ja näytä oppilaille:

1) tieteellisen tiedon polku: tosiasiat - hypoteesi - tosiasiat - uusi hypoteesi - ... - teoria;

2) totuuden suhteellisuus;

3) mahdollisuus tulkita samoja ilmiöitä eri viitekehyksessä;

Peruskonseptit . Maailman geosentrinen järjestelmä, maailman heliosentrinen järjestelmä.

Demo materiaali . Kuvituksia. Mallit.

Opiskelijoiden itsenäistä toimintaa. Hakutehtävien suorittaminen, esitysten tekeminen, materiaalin järjestäminen taulukon muodossa.

Oppitunnin maailmankatsomus. Kehittää opiskelijoiden loogista ajattelua ja tieteellistä lähestymistapaa maailmantutkimukseen. Tähtitiedon tiedon keräämisen analyysi on jatkunut muinaisista sivilisaatioista lähtien. maailmankaikkeuden mallit.

Aika, min

Tekniikat ja menetelmät

1. Raportin laatiminen, esittely

Kuvituksia, malleja

Hakutehtävien suorittaminen

2. Opettajan johdantopuhe

Keskustelu opiskelijoiden kanssa

3. Opiskelijoiden suoritus

Kuvituksia, malleja

Opiskelijoiden esityksiä

4. Geosentristen ja heliosentristen teorioiden vertailu. Heijastus

5. Kotitehtävät

Valmistautuminen oppitunnille.

Opiskelijoiden valinta raportin aiheeksi. Suullisen viestinnän valmistelu, esittely raportin havainnollistamiseksi ja A5-sanomalehti.

Kirjallisuus

Eric Rogers "Physics for the Curious", osa 2, M .: "Mir", 1970. , "Planet Earth. Ideoiden ja ideoiden kehitys" oppikirja. Moskova: Interpaks, 1994.

Viestien aiheet

Universumi Thalesin mukaan. Pythagoraan maailmanjärjestelmä. Philolauksen maailmanjärjestelmä. Eudoxian maailmanjärjestelmä. Aristoteleen maailmanjärjestelmä. Aristarkoksen maailmanjärjestelmä. Hipparkoksen maailmanjärjestelmä. Ptolemaioksen järjestelmä maailmassa. Kopernikaaninen maailmanjärjestelmä.

Oppitunnin hahmotelma.

Tähtitieteen tiedon kertyminen on jatkunut muinaisten sivilisaatioiden ajoista lähtien yksinkertaisesta tiettyjen tosiseikkojen rekisteröinnistä systemaattisiin havaintoihin. Näistä tosiseikoista syntyi legendoja, jotka opettivat lapsia tai rauhoittivat tavallisia ihmisiä. Näissä legendoissa aurinkoa pidettiin jumaluutena, Venusta palvottiin, kerrottiin "autuuden asunnosta", joka sijaitsee tähtien kristallikaaren yläpuolella. Mutta itse legendat eivät olleet vain taikauskoisia myyttejä. Nämä olivat tieteellisen teorian edelläkävijöitä, heidän yhteys tosiasioihin oli heikko, melko fantastinen, mutta he loivat perustan näiden tosiseikkojen "selitykselle". Kun kreikkalainen sivilisaatio syntyi, sen ajattelijat perustivat uusia menetelmiä tieteeseen: he alkoivat etsiä yleistä selityssuunnitelmia, jotka vetoavat ihmisten uteliaisuuteen. He eivät enää tyytyneet pelkkiin myytteihin tyydyttääkseen väkijoukon uteliaisuutta. He asettivat itselleen tehtävän "ennakoida ilmiö", eli luoda järjestelmä, joka voisi selittää tosiasiat. Se oli paljon tärkeämpää kuin vain faktojen kerääminen tai kuvauksen luominen erillisen teorian jokaisesta uudesta tosiasiasta. Se oli älyllistä edistystä, tieteellisen teorian luomisen alkua.

Ensimmäiset kreikkalaiset tiedemiehet piirsivät yksinkertaisen kuvan maailmankaikkeudesta, mutta tiedon kertyessä he monimutkaisivat kaavioita tiettyjen ilmiöiden yksityiskohtien selittämiseksi: ensin yksinkertaisia ​​faktoja maasta, sitten yksityiskohtaisempia kaavioita, jotka selittävät taivaan liikkeitä kokonaisuutena. , sekä aurinko, kuu ja planeetat. erikseen.

Tiedemiehet ovat jokaisessa vaiheessa yrittäneet muutamien yksinkertaisten oletusten tai yleisten periaatteiden pohjalta luoda mahdollisimman loogisimman ja täydellisimmän "selityksen" tai kuvauksen havaitusta ilmiöstä. Sellaisen selityksen olisi pitänyt edistää kertyneiden tosiasioiden systematisointia ja lisäennusteiden saamista. Mutta ennen kaikkea sen piti vahvistaa uskoa erilaisia ​​ilmiöitä yhdistävän järjestelmän olemassaoloon, luonnon järkevään rakenteeseen. Vaikka skeeman etsiminen johtui joskus käytännön tarpeesta, kuten tarve luoda kalenteri, tutkijoiden erilaisten ilmiöiden selkeästä selityksestä saama tyytyväisyys meni paljon tätä pidemmälle. Pakottaa tarve esittää kysymys miksi, Kreikkalaiset filosofit etsivät ja loivat tieteellisiä teorioita. Vaikka nykyaikaiset pyrkimyksemme testata kaikkea kokeiden ja tieteellisten laitteiden runsauden avulla ovat johtaneet valtaviin muutoksiin ideoissamme, jaamme silti kreikkalaisten innostuksen teoriaa kohtaan, joka "ennakoi ilmiöitä". Katsotaanpa, kuinka heidän teoriansa luotiin.

Tehtävä opiskelijoille. Kun kuuntelet luokkatovereiden puheita, täytä seuraavat taulukon sarakkeet:

2) tosiasiat, jotka eivät sopineet aiempaan maailmankaikkeuden rakennemalliin ja selittivät (tai yrittivät selittää) tätä maailmanjärjestelmää;

3) kaavio ja lyhyt kuvaus maailman mallista.


600 eaa e.

Tähtien päivittäiset liikkeet, auringon ja kuun vuotuiset ja päivittäiset liikkeet

Maa on litteä kiekko, tähdet on kiinnitetty pyörivään palloon, ekliptinen taso on vinossa tähtien liikeradan suhteen (kuva 1 ja kuva 2)

530 eaa e.

Liikkuvat planeetat, aurinko ja kuu tähtien taustalla eri nopeuksilla.

Maa - palloa ympäröivät samankeskiset läpinäkyvät pallot, joista jokainen sisältää taivaankappaleita: lähimpänä Maata on Kuu, sitten Merkurius, Venus, Aurinko, Mars, Jupiter, Saturnus. Ulkopallo sisälsi tähtiä ja teki täyden vallankumouksen päivässä, loput pyörivät hitaammin.

Yleinen periaate on, että "pallot" ovat "täydellisiä" muotoja ja tasaiset kierrokset ovat "täydellisiä" liikkeitä. (Kuvat 3, 4)

Aurinko, Kuu, Venus, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus liikkuvat hitaasti tähtien joukossa lännestä itään. Tähdet liikkuvat idästä länteen.

Universumin keskus ei ole maa, vaan keskustuli - "jumalien vartiotorni"; Maa pyörii tämän tulen ympäri, tehden täydellisen kierroksen pienellä kiertoradalla päivässä, ja sen asuttava osa kääntyy aina vastakkaiseen suuntaan kuin tämä keskustuli. Tämä Maan liike selitti tähtien päivittäisen liikkeen taivaalla: ulompi kristallipallo saattoi olla levossa. (Kuva 5)

Evdoksiy

370 eaa e.

Planeetta ei liiku epätasaisesti silmukkamaisella liikeradalla. Aurinko ja kuu liikkuvat vuosi- ja kuukausiratojaan pitkin vaihtelevalla nopeudella.

Järjestelmä koostuu 27 samankeskisestä pallosta, kuten sipulin kuoresta. Kukin planeetta vastasi useita palloja, jotka sijaitsevat toistensa sisällä ja pyörivät eri akselien ympäri: kolme palloa Auringolle ja Kuulle, neljä kullekin planeetalle ja yksi ulkopallo kaikille tähdille. Jokainen pallo on kiinnitetty akselille, joka kulkee seuraavan pallon reiän läpi ja sijaitsee sen ulkopuolella, ja pyörimisakseleilla on eri suunnat. Yhdistetyt liikkeet asianmukaisesti valituilla pyörimissuunnalla ovat havaintojen mukaisia. (Kuvat 6, 7)

Aristoteles

340 eaa e.

Eudoxian maailman järjestelmä ei ollut yhdenmukainen planeettojen liikkeen tarkempien havaintojen kanssa.

Kasvata pallojen lukumäärää 55:een.

Hän systematisoi tiedon ja antoi todisteita Maan pallomaisuudesta.

Aristarch

240 eaa e.

Aristoteleen järjestelmän monimutkaisuus johti yritykseen yksinkertaistaa järjestelmää

1) Maa pyörii, ja tämä pyöriminen selittää tähtien päivittäisen liikkeen;

2) Maa kiertää Auringon ja tekee täydellisen kierroksen kiertoradalla vuoden aikana; muut planeetat liikkuvat samalla tavalla - tämä selittää auringon ja planeettojen näennäiset liikkeet tähtiin nähden.

140 eaa e.

Auringon ja kuun epätasainen liike, planeettojen silmukkamainen liike

Planeetta liikkuu tasaisesti ympyrää (episykliä) pitkin, jonka keskipiste liikkuu tasaisesti toista ympyrää (deferenttiä) pitkin, jonka keskipiste on jo Maa (kuvat 8, 9)

Ptolemaios

120 eaa e.

Määritti planeettojen, Auringon ja Kuun tarkan sijainnin suhteessa kiinteisiin tähtiin

Tähtitaivas on pallo, joka pyörii kiinteän akselin ympäri ja tekee täydellisen kierroksen 24 tunnissa.

Aurinko kiertää maata Hipparchuksen episyklisen kaavion mukaisesti; Kuu liikkuu monimutkaisempaa episykloidia pitkin.

Planeettojen liikkeen selittämiseksi Ptolemaios loi jaksojen kaavion, jossa Maa ei ole pääympyrän keskellä, vaan olisi hieman siirtynyt siihen nähden, eli sijoittuisi epäkeskisesti. Mutta tämäkään ei riittänyt, ja Ptolemaios rakensi järjestelmän, jossa hän ei vain sijoittanut Maata epäkeskisesti, vaan myös siirsi tasaisen pyörimiskeskuksen vastakkaiseen suuntaan. (Kuva 10)

Se oli monimutkainen järjestelmä pää- ja apuympyröitä, joilla oli eri säteet, nopeudet, kaltevuudet ja epäkeskisyydet erikokoisilla ja -suunnilla. Tämä järjestelmä, joka toimi kuin monimutkainen lähetysmekanismi, mahdollisti planeettojen sijainnin tarkasti ennustamisen vuodesta toiseen ja määrittämään nämä paikat menneisyydessä. Kuten hyvä konejärjestelmä, se perustui yksinkertaisiin periaatteisiin: ympyrät vakiosäteillä, pyöriminen vakionopeudella.

Kopernikus

Kaikkien planeettojen liikkeet tavalla tai toisella olivat yhtäpitäviä Auringon liikkeen kanssa, esimerkiksi Venuksen ja Merkuriuksen kiertokulkujaksot deferenttejä pitkin ja Marsin, Jupiterin ja Saturnuksen kiertojaksot episyklien varrella olivat täsmälleen yhtä suuret kuin yksi vuosi - Auringon kierrosaika Maan ympäri.

Kaikki planeetat liikkuvat kiertoradalla kiinteän Auringon ympäri, Maa kiertää Auringon vuodessa, samalla kun se pyörii akselinsa ympäri ja tekee täydellisen kierroksen 24 tunnissa. "Kiinteät tähdet" ja aurinko lepäävät taivaalla. Planeetan monimutkainen liike episykloidia pitkin koostuu planeetan omasta liikkeestä ympyrässä ja Maan liikkeestä Auringon ympäri. Poistaakseen erot laskettujen ja havaittujen planeettojen liikkeiden välillä taivaalla, Kopernikuksen oli pakko ottaa käyttöön episykliä.


Maanpäällisellä taivaalla havaittuja planeettojen liikkeitä voitaisiin yhtä hyvin kuvata jokaisen maailmankaikkeuden mallin puitteissa: sekä Ptolemaios että Kopernikus. Tarkastellaanpa tätä yksityiskohtaisemmin sisäplaneettojen liikkeen esimerkissä.

1 Heliosentrisessä mallissa (kuva 11), joka vastaa todellista kuvaa, Venus tekee kierroksen Auringon ympäri 225 päivässä ja Maan ympäri vuoden. Koska Venus liikkuu Auringon ympäri Maata nopeammin, näiden kolmen kappaleen suhteellinen sijainti muuttuu koko ajan. On olemassa useita tunnusomaisia ​​konfiguraatioita: kytkennät (alempi ja ylempi), kun kaikki kolme kappaletta ovat samalla linjalla, ja venymä (länsi ja itä), kun kulma Maasta aurinkoon ja Venukseen on suurin ja saavuttaa 48 °. Identtiset konfiguraatiot (esimerkiksi huonompi konjunktio) toistetaan Venukselle 584 päivän välein.

https://pandia.ru/text/80/111/images/image012_4.jpg" width="539" height="172">

Riisi. 11. Heliosentrinen malli: Venuksen kiertoaika Auringon ympäri on 225 päivää; Maa auringon ympäri - 1 vuosi.

Riisi. 12 Ptolemaioksen maailman geosentrinen järjestelmä: Venuksen vallankumousjakso deferenttiä pitkin on 1 vuosi; episyklin mukaan - 584 päivää; auringon kiertoaika maan ympäri on 1 vuosi

b) Venuksen liike Ptolemaios-mallissa (kuva 12) on esitetty seurauksena liikkeestä episykliä pitkin, joka osuu yhteen Venuksen kiertoradan kanssa Auringon ympäri, ja liikkeestä deferenttiä pitkin, joka osuu yhteen jakson kiertoradan kanssa. Aurinko maan ympärillä. Jos jätämme Auringon kiertoradan ennalleen, mutta vähennämme suhteellisesti sekä Venuksen deferenttiä että episykliä, siirrymme siten Ptolemaioksen malliin. Maallinen tarkkailija ei huomaa tätä muutosta, koska suunta Venukseen ja aurinkoon on sama kuin heliosentrisessä.

Siten sekä Ptolemaioksen malli että Kopernikaaninen malli olivat täysin vaihdettavissa geometrisesti, joten yritykset todistaa yhden niistä edut ovat ilmeisesti tuomittuja epäonnistumaan. Totuus oli etsittävä mallien ja todellisen planeettojen liikekuvan välisistä eroista, joiden syynä oli itse asiassa se, että planeetoilla ei ole ympyrän muotoisia, vaan elliptisiä ratoja. Johannes Kepler onnistui ymmärtämään tämän.

Aluksi Kepler keskitti lähes kaikki ponnistelunsa Marsin liikkeen tutkimiseen. Hän aloitti tutkimuksensa vakuuttuneena kopernikaanisena, mutta jotta saatavilla oleva korkean tarkkuuden tähtitieteellistä dataa saataisiin harmonisoitumaan tämän mallin kanssa, siihen oli tuotava yhä enemmän uusia episyklejä. Kopernikaaninen malli tuli lopulta melkein yhtä raskaaksi kuin Ptolemaioksen malli, eikä Marsin laskettu liike taivaalla vieläkään vastannut tarkkaan havaittua.

Monien vuosien kovan työn jälkeen Johannes Kepler löysi ratkaisun tähän ongelmaan - hän hylkäsi ajatuksen taivaankappaleiden liikkumisesta ympyröissä ja oletti, että Mars ja muut planeetat (mukaan lukien Maa) kiertävät Auringon ympärillä. elliptiset kiertoradat. Se oli todellinen tieteellinen vallankumous: yhdellä iskulla ei vain ajatus täydellisistä ympyräradoista hylätty, vaan myös universumin malli, jonka keskellä oli paikallaan oleva maa! Kepler pystyi kuvailemaan planeettojen liikkeitä taivaalla hämmästyttävän tarkasti ja muotoilemaan kolme taivaankappaleiden liikelakia, mikä ansaitsi hänelle nimen "taivaan lainsäätäjä" vuosikymmeniä myöhemmin. Nykyaikaista heliosentristä järjestelmää kutsutaan yleensä Kopernikaaniseksi järjestelmäksi, vaikka olisikin oikeampaa kutsua sitä Kepler-järjestelmäksi.

Keplerin johtopäätökset olivat niin radikaalisti ristiriidassa perinteisen maailmankuvan kanssa, että ne jätettiin jonkin aikaa huomiotta. Mutta samoihin aikoihin Italiassa Pisan kaupungissa tapahtuu toinen tapahtuma, kuuluisa fyysikko ja mekaanikko Galileo Galilei (1564-1642) käytti äskettäin keksittyä "tarkkailuputkia" tutkiakseen tähtitaivasta. Hän ei tietenkään ollut ensimmäinen, joka katsoi tähtiä teleskooppiputken läpi, mutta hän oli ensimmäinen, joka onnistui näkemään Venuksen vaiheet, joiden muutoksen luonnetta ei voitu selittää millään tavalla muinainen geosentrinen malli.

Claudius Ptolemaioksen geosentrisessä mallissa Venus on aina Maan ja Auringon välissä ja on siksi maata vasten varjostetulla puolellaan. Tässä mallissa vain Venuksen kapea puolikuu täytyisi tarkkailla Maasta. Ptolemaioksen mallissa Venusta ei missään asennossaan voitu havaita puolikuun ja täyteläisempien vaiheiden muodossa.

https://pandia.ru/text/80/111/images/image015_3.jpg" width="400" height="300">

Malli "Venuksen pyöriminen"

Kysymyksiä opiskelijoille

1. Kaikki väitteet yhtä lukuun ottamatta kuvaavat maailman geosentristä järjestelmää. Määritä poikkeus.

a) Maa on maailman keskipisteessä tai lähellä sitä.

b) Planeetat kiertävät maata.

C) Auringon päivittäinen liike tapahtuu maan ympäri.

D) Kuu liikkuu auringon ympäri.

E) Tähtien päivittäinen liike tapahtuu maan ympäri.

2. Muinaisten tähtitieteilijöiden mukaan planeetat eroavat tähdistä siinä

A) liikkua ympyräradalla

B) toisin kuin maa niiden koostumuksessa;

C) liikkua toisinaan tähtien liikettä vastakkaiseen suuntaan;

D) liikkua auringon ympäri

D) ovat lähempänä maata kuin aurinkoa.

3. Mitkä havaituista ilmiöistä voidaan selittää geosentrisen teorian puitteissa? 1) Päivittäinen auringonnousu idässä ja auringonlasku lännessä.

2) Tähtitaivaan pyöriminen maailman navan ympäri.

3) Satunnaiset auringonpimennykset.

A) 1 ja 2.

B) 2 ja 3.

B) 1 ja 3.

D) kaikki.

D) ei yhtään.

4. Maailman heliosentrinen järjestelmä selittää planeettojen silmukkamaisen liikkeen:

A) Maan ja planeetan nopeuksien ero kiertoradalla;

B) Maan päivittäinen kierto;

C) Auringon liikkeen ekliptiikkaa pitkin ja planeettojen liikkeen Auringon ympärillä yhdistelmä;

D) planeetan nopeuden muutos kiertoradalla;

D) planeettojen keskinäinen vetovoima.

5. Ilman mitä seuraavista väitteistä heliosentristä teoriaa ei voida ajatella?

a) Planeetat pyörivät auringon ympäri.

b) Aurinko on pallomainen.

C) Maa on pallomainen.

D) Planeetat kiertävät maata.

D) Maa pyörii akselinsa ympäri.

6. Ilmoita, mikä seuraavista seikoista kumoaa hypoteesin Maan liikkumattomuudesta ja Auringon liikkeestä sen ympärillä:

A) Auringon päivittäinen huipentuma.

B) yön aikana havaittu tähtien liike.

C) Auringon liike tähtien taustalla, joka tapahtuu vuoden aikana.

D) päivittäinen auringonnousu ja -lasku.

D) ei mikään näistä tosiasioista.

Vastaukset kysymyksiin


Tehtävät 1-6 on otettu kirjasta Astronomy Didactic Material. M., Enlightenment, 1979

Shaka Alesya

Universumin rakennetta koskevien tuomioiden syntyminen. Järjestelmien kannattajat ja vastustajat. Tieteellinen perustelu.

Ladata:

Esikatselu:

Jos haluat käyttää esitysten esikatselua, luo Google-tili (tili) ja kirjaudu sisään: https://accounts.google.com


Diojen kuvatekstit:

Maailman geosentriset ja heliosentriset järjestelmät Kannattajat ja vastustajat Työn teki valtion budjetin oppilaitoksen lukion 1465 7. luokan opiskelija Shaka Alesei Fysiikan opettaja L.Yu. Kruglova

Geosentrinen järjestelmä

Geosentrinen järjestelmä ”Ihmiset muinaisista ajoista lähtien yrittivät selittää maailman rakennetta, ymmärtää ihmiskunnan paikan maailmankaikkeudessa. Varhaisin teoria oli maailman geosentrinen järjestelmä. (kreikan sanasta "geo" - maa) Maailman geosentrinen järjestelmä, joka tunnetaan myös nimellä Ptolemaiosjärjestelmä, on teoria, jonka muinaisen Kreikan filosofit kehittivät ja joka on nimetty noin 90-168 eläneen filosofin Claudius Ptolemaioksen mukaan. ILMOITUS. Se oli suunniteltu selittämään, kuinka planeetat, aurinko ja jopa tähdet kiertävät maata. Maailman geosentrinen järjestelmä oli olemassa jo ennen Ptolemaiosta. Tätä mallia kuvattiin useissa antiikin kreikkalaisissa käsikirjoituksissa ja jopa 400-luvulla eKr. Platon ja Aristoteles kirjoittivat maailman geosentrisestä järjestelmästä.

Geosentrinen järjestelmä Muinaisista ajoista lähtien Maata pidettiin maailmankaikkeuden keskuksena, ja eri aikoina uskottiin, että maata piti jonkinlainen myyttinen olento. Thales of Miletus näki tukina luonnon esineen - valtameret. Anaximander of Miletos ehdotti, että maailmankaikkeus on keskeisesti symmetrinen eikä sillä ole mitään suositeltua suuntaa. Siksi Maapallolla, joka sijaitsee Koskoksen keskustassa, ei ole mitään syytä liikkua mihinkään suuntaan, eli se lepää vapaasti universumin keskustassa ilman tukea. Anaksimanderin oppilas Anaximenes ei seurannut opettajaansa uskoen, että paineilma esti maata putoamasta. Anaxagoras oli samaa mieltä. Anaksimanderin näkemyksen yhtyivät pythagoralaiset, Parmenides ja Ptolemaios. Demokritoksen asema ei ole selvä: eri todistusten mukaan hän seurasi Anaximanderia tai Anaximenesta.

II vuosisadalla eKr. Muinainen kreikkalainen tähtitieteilijä Hipparkhos havaitsi planeettojen liikettä havaitsevan ilmiön nimeltä precessio - planeettojen käänteinen liike. Hän kiinnitti huomion siihen, että planeetat näyttävät liikkeensä aikana kuvaavan silmukoita taivaalla. Tällainen planeettojen liike taivaalla johtuu siitä, että tarkkailemme planeettoja maasta, joka itse liikkuu Auringon ympäri. Kun maapallo "kiinni" toisen planeetan, näyttää siltä, ​​​​että planeetta pysähtyy ja liikkuu sitten vastakkaiseen suuntaan.

Muinainen kreikkalainen tähtitieteilijä Ptolemaios (100-165) esitti oman maailmankaikkeuden järjestelmänsä, jota kutsutaan geosentriksi. Hänen perustelunsa oli seuraava. Koska universumilla on keskus, ts. paikka, johon kaikki painoiset kappaleet pyrkivät, jolloin maan on oltava yhdessä näiden kappaleiden kanssa. Muuten Maa, joka on kaikkia muita kappaleita raskaampi, putoaisi kohti maailman keskustaa ohittaen liikkeessään kaikki pinnallaan olevat esineet: ihmiset, eläimet, puut, astiat - jotka kohoaisivat ilmassa. Ja koska Maa ei putoa, se tarkoittaa, että se on universumin liikkumaton keskus.Ptolemaios esitteli tunnettuja parannuksia - episyklin ja deferentin käsitteet. Hän oletti, että planeetta liikkuu pientä ympyrää pitkin - episykliä vakionopeudella ja episyklin keskusta puolestaan ​​​​suurta ympyrää - deferenttiä pitkin. Siten hän päätteli, että jokainen planeetoista ei liiku Maan ympäri, vaan tietyn pisteen ympäri, joka puolestaan ​​​​liikkuu ympyrässä (deferent), jonka keskellä on Maa.

Ptolemaios lisäsi järjestelmäänsä toisen elementin - ekvantin, jonka ansiosta planeetat pystyivät jo liikkumaan epätasaisesti ympyrässä, mutta edellyttäen, että on olemassa tietty piste, josta tämä liike näyttäisi yhtenäiseltä. Huolimatta käsitteen monimutkaisuudesta ja alkuperäisestä teoreettisesta virheellisyydestä, Ptolemaios, joka valitsi huolellisesti kullekin planeetalle vain sille ominaisen deferentien, episyklien ja ekvanttien yhdistelmän, varmisti, että hänen maailmanjärjestelmänsä ennusti planeettojen sijainnin melko tarkasti. Se oli aikansa nero. Ptolemaioksen tekemät laskelmat olivat aikalaisille erittäin tärkeitä, ne mahdollistivat kalentereiden laatimisen, auttoivat matkailijoita navigoimaan matkan varrella ja toimivat maanviljelijöiden maataloustöiden aikatauluna. Tällaista maailmankaikkeuden järjestelmää pidettiin oikeana lähes puolitoista tuhatta vuotta. Jonkin ajan kuluttua tähtitieteilijät havaitsivat eroja planeettojen havaittujen ja aiemmin laskettujen sijaintien välillä, mutta vuosisatojen ajan he ajattelivat, että Ptolemaioksen maailman geosentrinen järjestelmä ei yksinkertaisesti ollut tarpeeksi täydellinen ja yrittivät parantaa sitä - he esittelivät yhä enemmän uusia ympyräliikkeiden yhdistelmiä jokaiselle planeetalle.

heliosentrinen järjestelmä

Heliosentrinen järjestelmä vuorostaan ​​​​maailman geosentrinen järjestelmä korvattiin heliosentrisellä järjestelmällä. Maailman heliosentrinen järjestelmä. (kreikan sanasta "helio" - aurinko) Maailman heliosentrinen järjestelmä on teoria, joka asettaa Auringon universumin keskukseen ja planeetat kiertävät sitä ympärillä. Maailman heliosentrinen järjestelmä korvasi geosentrismin (maailman geosentrinen järjestelmä), joka oli usko, että maa on maailmankaikkeuden keskus. Maailman geosentrinen järjestelmä oli hallitseva teoria muinaisessa Kreikassa, koko Euroopassa ja muualla maailmassa vuosisatojen ajan. Vasta 1500-luvulla maailman heliosentrinen järjestelmä alkoi saada kiinni, koska tekniikka oli kehittynyt tarpeeksi saadakseen enemmän näyttöä sen puolesta. Vaikka heliosentrismi nousi suosioon vasta 1500-luvulla, idea on ollut olemassa vuosisatoja ympäri maailmaa.

Suuri puolalainen tähtitieteilijä Nicolaus Copernicus (1473-1543) esitteli maailmanjärjestelmänsä kirjassaan On the Rotations of the Celestial Spheres, joka julkaistiin hänen kuolemansa vuonna. Tässä kirjassa hän osoitti, että maailmankaikkeus ei ole järjestetty niin kuin uskonto on väittänyt vuosisatojen ajan. Kaikissa maissa lähes puolentoista vuosituhannen ajan Ptolemaioksen väärä opetus, joka väitti, että maa lepää liikkumattomana universumin keskustassa, hallitsi ihmisten mieliä. Ptolemaioksen seuraajat keksivät kirkon vuoksi yhä enemmän "selityksiä" ja "todistuksia" planeettojen liikkeistä Maan ympäri säilyttääkseen hänen väärän opetuksensa "totuuden" ja "pyhyyden". . Mutta tästä syystä Ptolemaioksen järjestelmä muuttui yhä kaukaa haetummaksi ja keinotekoisemmaksi.

Saksalainen tähtitieteilijä Johannes Kepler antoi erinomaisen panoksen heliosentristen käsitteiden kehittämiseen. Opiskeluvuosistaan ​​(1500-luvun lopulla) hän oli vakuuttunut heliosentrismin pätevyydestä ottaen huomioon tämän opin kyvyn antaa luonnollinen selitys planeettojen taaksepäin liikkeille ja kyvylle laskea planeettojen mittakaava. planeettajärjestelmä sen perusteella. Kepler työskenteli useiden vuosien ajan Tycho Brahen, suurimman havaintotähtitieteilijän, kanssa ja otti myöhemmin haltuunsa hänen havaintotietoarkistonsa.

Samaan aikaan Keplerin kanssa Euroopan toisessa päässä, Italiassa, Galileo Galilei työskenteli ja tarjosi kaksinkertaista tukea heliosentriselle teorialle. Ensinnäkin, Galileo teki keksimänsä kaukoputken avulla useita löytöjä, joko epäsuorasti vahvistaen Kopernikuksen teoriaa tai lyömällä maata vastustajiensa - Aristoteleen kannattajien - jalkojen alta.