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

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

Trebuie să te autentifici pentru a posta un comentariu.