Что сей наблюдается в космосе. Причудливые и страшные явления в космосе (7 фото). Новый тип катастрофического события

БУДЬ СТРЕЛКОМ!
Оружие, боеприпасы, оптика и страсть: это четыре ключевых элемента, которые объединяют поклонников оружия по всему миру. сайт является международной платформой, которая станет вашим окном в этот мир - на четырех языках.

.com - прост:
Мы существуем для всех тех, кто испытывает страсть к охоте и стрельбе , как в стрелковом спорте, так и в качестве хобби - или для тех, кто просто является любителем оружия, оптики и аксессуаров к ним. На all4hunters.com мы ориентированы на охотничье оружие , охотничьи боеприпасы и соответствующую оптику и снаряжение . Мы также предоставляем последние новости со всего мира, а также все, что нужно знать о новых продуктах и ​​событиях, связанных с конкретным хобби. Мы предоставляем важную информацию о каждом соответствующем рынке - на четырех разных языках. В глубоком понимании каждого отдельного рынка лежит наша сила - наряду с нашей способностью обеспечить распространение информации по всему миру через Интернет.

Com является увлекательным, многогранным, информативным и в то же время объяснительным веб-сайтом. Наша основная философия заключается в том, чтобы сообщать в сбалансированной, беспристрастной и журналистски нейтральной манере , чтобы наши пользователи и партнеры из этой отрасли могли своевременно отслеживать текущие изменения и лучше понимать их последствия.

Наши Услуги:
Вы можете использовать наш список магазинов, чтобы найти более 8000 предприятий розничной торговли из разных стран. Наши страницы Facebook достигли активной и ответственной международной миллионной аудитории, и сейчас мы набираем новых поклонников среди молодых людей.

Что отличает нас от других?
С одной стороны, это журналистское и редакционное содержание, которое мы предоставляем, а также услуги с добавленной стоимостью, которые мы предлагаем. Независимо от того, заинтересованы ли вы в презентации новейших продуктов с крупных международных выставок - или ищете увлекательные видео ролики на YouTube, мы сделаем это.

Связь через более эффективные каналы:
В печатных средствах массовой информации, как правило, информация предоставляется только одним способом. С другой стороны, наш веб-сайт обеспечивает двустороннюю связь - что облегчает взаимодействие пользователей с поставщиками. Печатные СМИ, веб-сайты, социальные медиа, YouTube - все это координируется на международном уровне и из одного источника. Что бы вы ни искали, скорее всего, вы найдете это на нашем сайте или с помощью поиска Google на .com.

Мы надеемся, что вам понравится путешествовать по нашему международному веб-сайту, нашим страницам Facebook и нашим международным каналам YouTube.

Производство модели King Cobra было начато фирмой Кольт в 1986 году. Револьвер изготавливался из нержавеющей стали и использует патрон.357 Magnum, однако в нем могут применятся и менее мощные.38 Special. Ствол, как и у модели Python имел пенал оси экстрактора по всей длине внешней части ствола, но в отличии от Python, верхняя планка ствола револьвера King Cobra (Королевская Кобра) не была вентилируемой. Визуально King Cobra отличается от Python как по отсутствию отверстий в верхней планке, так и по скосу переднего края пенала оси экстрактора. Длина ствола составляла от 102 до 152 мм, то есть от 2 до 6 дюймов. Револьверы со стволами длинной 51 мм (2 дюйма) выпускались с 1988 по 1992 гг. и с 1994 по 1998 гг., С 1990 по 1992 гг. выпускался вариант револьвера с 63,5 мм (2,5 дюйма) стволом. Такие револьверы изготавливались как из нержавеющей стали с обработкой поверхностей матовым полированием (1987 – 1992 гг.), так и из углеродистой стали с покрытием воронением (1990 – 1992 гг.). Прицельные приспособления состоят из сменной мушки, крепящийся к стволу при помощи штифта, и регулируемого микрометрического целика. Щечки рукоятки изготавливались из синтетической резины, взамен традиционного дерева. Производство было впервые свернуто в 1992 году, затем возобновлено в 1994 и вновь, уже окончательно, прекращено в 1998 году.

Colt King Cobra

Основные характеристики

Colt King Cobra

Калибр: .357 Magnum

Общая длина: 178 / 190 / 229 / 280 мм
Длина ствола: 51 / 63,5 / 102 / 152 мм
Масса без патронов: - / - / 1190 / 1305 г.
Емкость барабана: 6 патронов

Colt Cobra

Colt Cobra

Colt Cobra .38 Special
Тип:
История производства
Производитель: Colt’s Manufacturing Company
Годы производства: 1950-1981
Варианты: Colt Aircrewman, Colt Courier, Colt Agent, Colt Viper
Характеристики
Масса, кг: 0,430
Длина ствола , мм: 51
Калибр , мм: *.38 Special
*.32 Colt New Police
*.22 LR
Принципы работы : Двойного действия
Вид боепитания : 6-тизарядный барабан
Прицел : Открытый

Colt Cobra - шестизарядный короткоствольный револьвер с ударно-спусковым механизмом двойного действия под патрон.38 Special, .32 S&W Long или.22 LR. Изготавливался на облегченной алюминиевой раме. Производился в 1950-1981 годах на Colt’s Manufacturing Company .

Разработка и применение

Cobra изготовлялся в двух моделях: первая модель выпускалась в 1950-1971 годах, имела вес 430 г. (15 унций); вторая модификация - с 1972 года, отличалась утопленным стержнем эжектора, имела вес 460 г.(16 унций). Cobra имеет такой же внешний вид и конструкцию, как и Colt Detective Special , но рама Colt Cobra изготовлена из алюминиевого сплава в отличие от цельностальной рамы Colt Detective Special.

Colt Cobra выпускался в калибррах.38 Special, 32 Colt NP, and .22 LR. Cobra .38 Special выпускался с двух- и трехдюймовым стволом. Cobra .22 LR выпускался только с трехдюймовым стволом.

Модели

Colt Aircrewman

Aircrewman - облегчённая версия Detective Special , изготовленный из алюминиевого сплава в 1951-1957 годах для использования экипажами ВВС США . Их отличает медальон ВВС из золотистого металла вместо серебристого медальона «Colt» на деревянных накладках рукоятки, а также барабан из алюминиевого сплава. Два года эксплуатации выявили низкую надежность системы, в связи с чем решено было применять ослабленные патроны.38 Ball вместо.38 Special . Однако, это не помогло и в конечном итоге эта модель была снята с вооружения .

Colt Courier

Courier - производился под патрон.22 Long Rifle и.32 Colt NP в 1954-1956 годах. Всего было выпущено около 3000 экземпляров.

Colt Agent

Colt Agent - бюджетный вариант Cobra, отличался более простой отделкой и воронением и упрощённым захватом. Оригинальный Agent весил 400 г. (14 унций) и был доступен только в калибре.38 Special , с двухдюймовым вороненым стволом. Производился в 1962-1979 годах. Слегка доработанный вариант Agent выпускался ограниченной партией в 1973 году. В 1984 году Colt’s Manufacturing Company на короткое время возродила Agent , на этот раз с улучшенной отделкой. Производство продолжалось до 1986 года.

Colt Viper

Viper - , вариант.38 Special с четырехдюймовым стволом. Был представлен в 1977 году но из-за низкого спроса производство было прекращено в том же году.

Известное применение

  • Джек Руби использовал Colt Cobra .38 для убийства Ли Харви Освальда 24 ноября 1963 года в Далласе , во время перевода Освальда из департамента полиции в окружную тюрьму. Печально известный револьвер в декабре 1991 года был продан в Нью-Йорке с аукциона братом Джека Эрлом, за $220 000 коллекционеру из Флориды.

Примечания

Ссылки


Wikimedia Foundation . 2010 .

  • Colt King Cobra
  • Кольтоган

Смотреть что такое "Colt Cobra" в других словарях:

    Colt Cobra - 38 Special The Colt Cobra is a lightweight, aluminum framed, double action short barrelled revolver chambered in .38 Special, .32 Colt New Police, and .22 LR. It holds six shots of ammunition and was sold by Colt from 1950 until 1981. … Wikipedia

    Colt Cobra - Le revolver Colt Cobra est une version allégée du Colt Detective Special. Construit avec une carcasse en alliage, il fut produit de 1951 à 1986. Il arma la préfecture de Police de Paris. Il servit à Jack Ruby pour abattre Lee Harvey Oswald. C est … Wikipédia en Français

Внимание! Администрация сайта сайт не несет ответственности за содержание методических разработок, а также за соответствие разработки ФГОС.

  • Участник: Терехова Екатерина Александровна
  • Руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна
Цель работы: сопоставить протекание физических явлений на Земле и в космосе.

Введение

У многих стран есть долгосрочные программы по освоению космоса. В них центральное место занимает создание орбитальных станций, так как именно с них начинается цепочка наиболее крупных этапов овладения человечеством космического пространства. Уже осуществлен полет на Луну, успешно проходят многомесячные полеты на борту межпланетных станций, автоматические аппараты побывали на Марсе и Венере, с пролетных траекторий исследовали Меркурий, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. За последующие 20-30 лет возможности космонавтики еще более возрастут.

Многие из нас в детстве мечтали стать космонавтами, но потом задумались о более земных профессиях. Неужели отправиться в космос - это несбыточное желание? Ведь уже появились космические туристы, возможно, когда-нибудь в космос сможет полететь любой, и детской мечте суждено будет сбыться?

Но если мы полетим в космический полет, то столкнемся с тем, что длительное время придется находиться в состоянии невесомости. Известно, что для человека, привыкшего к земной тяжести, пребывание в этом состоянии становится тяжелым испытанием, и не только физическим, ведь многое в невесомости происходит совсем не так, как на Земле. В космосе проводятся уникальные астрономические и астрофизические наблюдения. Находящиеся на орбите спутники, космические автоматические станции, аппараты требуют специального обслуживания или ремонта, а некоторые отработавшие свой срок спутники необходимо ликвидировать или возвращать с орбиты на Землю для переделки.

Пишет ли в невесомости перьевая ручка? Можно ли в кабине космического корабля измерить вес с помощью пружинных или рычажных весов? Вытекает ли там вода из чайника, если его наклонить? Горит ли в невесомости свеча?

Ответы на подобные вопросы содержатся во многих разделах, изучаемых в школьном курсе физики. Выбирая тему проекта, я решила свести воедино материал по данной теме, который содержится в разных учебниках, и дать сравнительную характеристику протекания физических явлений на Земле и в космосе.

Цель работы : сопоставить протекание физических явлений на Земле и в космосе.

Задачи:

  • Составить список физических явлений, ход течения которых может отличаться.
  • Изучить источники (книги, интернет)
  • Составить таблицу явлений

Актуальность работы: некоторые физические явления протекают по разному на Земле и в космосе, а некоторые физические явления лучше проявляются в космосе, где нет гравитации. Знание особенностей процессов может быть полезно для уроков физики.

Новизна: подобные исследования не проводились, но в 90-х на станции «Мир» был снят учебные фильм о механических явлениях

Объект : физические явления.

Предмет: сравнение физических явлений на Земле и в космосе.

1. Основные термины

Механические явления - это явления, происходящие с физическими телами при их движении относительно друг друга (обращение Земли вокруг Солнца, движение автомобилей, качание маятника).

Тепловые явления - это явления, связанные с нагреванием и охлаждением физических тел (кипение чайника, образование тумана, превращение воды в лед).

Электрические явления - это явления, возникающие при появлении, существовании, движении и взаимодействии электрических зарядов (электрический ток, молния).

Показать, как происходят явления на Земле - легко, но как можно продемонстрировать те же явления в невесомости? Для этого я решила использовать фрагменты из серии фильмов «Уроки из космоса». Это очень интересные фильмы, отснятые в свое время еще на орбитальной станции «Мир». Настоящие уроки из космоса ведет летчик-космонавт, герой России Александр Серебров.

Но, к сожалению, мало кто знает про эти фильмы, поэтому еще одной из задач создания проекта была популяризация «Уроков из космоса», созданных при участии ВАКО «Союз», РКК «Энергия», РНПО «Росучприбор».

В невесомости многие явления происходят не так как на Земле. Причин этому – три. Первая: не проявляется действие силы тяжести. Можно говорить о том, что она компенсируется действием силы инерции. Второе: в невесомости не действует Архимедова сила, хотя и там закон Архимеда выполняется. И третье: очень важную роль в невесомости начинают играть силы поверхностного натяжения.

Но и в невесомости работают единые физические законы природы, которые верны как для Земли, так и для всей Вселенной.

Состояние полного отсутствия веса называется невесомостью. Невесомость, или отсутствие веса у предмета наблюдается в том случае, когда в силу каких-либо причин исчезает сила притяжения между этим предметом и опорой, или когда исчезает сама опора. простейший пример возникновения невесомости - свободное падение внутри замкнутого пространства, то есть в отсутствии воздействия силы сопротивления воздуха. Скажем падающий самолет сам по себе притягивается землей, но вот в его салоне возникает состояние невесомости, все тела тоже падают с ускорение в одну g, но это не ощущается - ведь сопротивления воздуха нет. Невесомость наблюдается в космосе, когда тело движется по орбите вокруг какого-нибудь массивного тела, планеты. Такое круговое движение можно рассматривать как постоянное падение на планету, которое не происходит благодаря круговому вращению по орбите, а сопротивление атмосферы также отсутствует. Мало того, сама Земля постоянно вращаясь по орбите падает и никак не может упасть на солнце и если бы мы не ощущали притяжение от самой планеты, мы оказались бы в невесомости относительно притяжения солнца.

Часть явлений в космосе протекает точно так же как и на Земле. Для современных технологий невесомость и вакуум не являются помехой... и даже наоборот - это предпочтительно. На Земле нельзя достичь таких высоких степеней вакуума, как в межзвездном пространстве. Вакуум нужен для защиты обрабатываемых металлов от окисления, а металлы не расплавляются, вакуум не вызывает помех движению тел.

2. Сравнение явлений и процессов

Земля

Космос

1.Измерение масс

Использовать нельзя

Использовать нельзя


Использовать нельзя

2.Можно ли натянуть верёвку горизонтально?

Верёвка всегда провисает из-за силы тяжести.


Верёвка всегда свободна



3. Закон Паскаля.

Давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку без изменений во всех направлениях.

На Земле все капли немного сплющены из-за гравитационной силы.


Выполняется хорошо на коротких промежутках времени, либо в подвижном состоянии.


4.Воздушный шарик

летит вверх

Не полетит

5. Звуковые явления

В открытом космосе звуки музыки не будут слышны т.к. для распространения звука нужна среда (твёрдая, жидкая, газообразная).

Пламя свечи будет круглым т.к. нет конвекционных потоков


7. Использование часов


Да, работают, если известны скорость и направление космической станции.

На других планетах тоже работают


Использовать нельзя

В. Механические часы маятниковые

Использовать нельзя.

Можно использовать часы с заводом, с батарейкой

Г. Электронные часы


Можно использовать

8. Можно ли набить шишку


Можно

9. Термометр работает

работает

Тело съезжает по горке из-за силы тяжести


Предмет останется на месте.

Если толкнуть, то можно будет прокатиться до бесконечности, даже если горка закончилась

10. Можно ли вскипятить чайник?

Т.к. нет конвекционных потоков, то нагреется только дно чайника и вода около него.

Вывод: необходимо использовать микроволновку

12. Распростронение дыма


Дым не может распространяться, т.к. нет конвекционных потоков, распределение не будет происходить из-за диффузии

Манометр работает


Работает


Растяжение пружины.
Да, растягивается

Нет, не растягивается

Ручка шариковая пишет

Ручка не пишет. Пишет карандаш


Вывод

Я сопоставила протекания физических механических явлений на Земле и в космосе. Данная работа может использоваться для составления викторин и конкурсов, для уроков физики при изучении некоторых явлений.

В ходе работы над проектом я убедилась, что в невесомости многие явления происходят не так как на Земле. Причин этому – три. Первая: не проявляется действие силы тяжести. Можно говорить о том, что она компенсируется действием силы инерции. Второе: в невесомости не действует Архимедова сила, хотя и там закон Архимеда выполняется. И третье: очень важную роль в невесомости начинают играть силы поверхностного натяжения.

Но и в невесомости работают единые физические законы природы, которые верны как для Земли, так и для всей Вселенной. Это стало главным выводом нашей работы и таблицы, которая у меня в итоге получилась.

В селенная - совокупность всего физически существующего (человек тоже часть Вселенной). Вселенная не имеет ни начала, ни конца: если бы мы долетели до самой далёкой из видимых с Земли звёзд, то увидели бы дальше другие звёзды. Вселенная считается вечной. Но отдельные её части - Земля и другие планеты, Солнце и звёзды - непрерывно изменяются и развиваются по сложным законам, которые изучает наука астрономия .

Астрономия - комплекс наук, изучающих движение, строение, происхождеие и развитие космических тел и их систем.

Космос - весь мир за пределами Земли. Часто космос называют космическим пространством. Пространство имеет три измерения - длину, ширину и высоту. Пространство - это некое трёхмерное вместилище, в котором помещается материя. Материя - это всё, что существует во Вселенной независимо от нашего сознания. Время характеризует последовательную смену явлений и состояний материи, длительность их бытия. Время имеет одно направление - от прошлого к будущему. Физические объекты, расположенные в космическом пространстве, называются космическими телами .

Космические тела подразделяют на классы: галактики, звёзды, звёздные скопления, туманности, планеты, спутники, метеорные тела, кометы. Названия классов космических тел пишут с маленькой буквы. Названия планет, их спутников, светил, собственные названия звёзд, астероидов и комет пишут с большой буквы : Земля, Марс, Луна, Каллисто, Солнце, Полярная, Сириус, комета Галлея...

Одиночными космическими телами являются Солнце и другие отдельные звёзды, Земля и другие отдельные планеты, Луна и отдельные спутники других планет, отдельные астероиды, планетоиды, кометы, отдельные метеорные тела.

Космические тела часто образуют системы космических тел .

Солнечная система (Солнце, планеты со спутниками, кометы, астероиды, планетоиды, метеорные тела, межпланетная пыль и газ - все вместе); система Земля-Луна; Юпитер со спутниками; Сатурн со спутниками; неизвестные нам планетные системы у других звёзд; двойные, тройные, кратные звёзды; звёздные скопления; наша Галактика (около 200 миллиардов звёзд) и другие галактики; местная группа галактик; наконец, вся Вселенная - всё это системы космических тел. В любой системе космические тела связаны между собой силами тяготения. Именно взаимное притяжение не позволяет распасться, например, системе Земля-Луна. Части, образующие систему, называются элементами системы . В системе должно быть как минимум два взаимосвязанных между собой элемента.

Созвездие не является системой космических тел, поскольку деление звёздного неба на созвездия условно. В созвездиях звёзды не взаимосвязаны между собой и медленно движутся в различных направлениях (с большого расстояния это незаметно).

Астрономия изучает также и небесные явления. Явления - это любые изменения в природе. Небесные явления - это изменения на небе, которые порождаются космическими явлениями , т.е. движением или взаимодействием космических тел. Таким образом, космические явления (причины) и небесные явления (следствия этих причин) - это не одно и то же.

Космические явления (причина) Небесные явления (следствия этих причин)
Вращение Земли вокруг своей оси

1. Смена дня и ночи.

2. Видимое вращение звёздного неба вместе с Солнцем и Луной в течение суток.

3. Восход и заход Солнца, Луны, планет, звёзд...

Обращение Луны вокруг Земли

1. Смена фаз Луны (новолуние, первая четверть, полнолуние, последняя четверть).

2. Видимое перемещение Луны из одного созвездия в другое.

3. Солнечные и лунные затмения.

Обращение Земли вокруг Солнца

1. Смена времён года (весна, лето, осень, зима).

2. Изменение вида звёздного неба в течение года.

3. Видимое перемещение Солнца по зодиакальным созвездиям (Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Змееносец, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы).

4. Изменение полуденной высоты Солнца в течение года.

5. Изменение продолжительности дня и ночи в течение года.

Нельзя путать небесное явление с космическим телом. Одна из распространённых ошибок - метеор. Что это - тело или явление? В астрономии метеор - это вспышка метеорного тела в верхних слоях атмосферы Земли. Метеор - это явление. А вот тело, которое вспыхивает и сгорает в атмосфере, называется метеорным телом . Болид - тоже явление, это вспышка, но более крупного метеорного тела. Если метеорное тело полностью не успело сгореть и упало на поверхность Земли, то его называют метеоритом . Метеорит - это уже не явление, это физическое тело. Итак, метеор, метеорное тело и метеорит - это не одно и то же.

Запомни также: когда говорят об осевом движении (движении вокруг своей оси), то употребляют слово "вращается", а когда говорят о движении вокруг другого тела, то употребляют слово "обращается". Например, Земля вращается вокруг своей оси и Земля обращается вокруг Солнца.

Астрономия тесно связана с другими естественными науками. Например, с физикой - наукой о самых простых и самых общих свойствах и законах природы. Астрономия использует физические знания для объяснения явлений и процессов, происходящих во Вселенной, и создания астрономических приборов. Физика использует астрономические знания для проверки своих теорий и открытий новых законов природы. Так, ещё в древности на основе наблюдений за движением Солнца и Луны люди создали календарь. В настоящее время наблюдение Солнца и звёзд помогают учёным-физикам овладеть тайнами атомной энергии. Наука астрофизика изучает физическую природу небесных тел и небесных явлений. Химия - наука о веществе и его превращениях - позволяет установить состав космических тел и понять причину некоторых физических явлений в звёздах, планетах, туманностях. Биология - наука о живом. Вся жизнь на Земле зависит от протекания космических процессов, например, тепла и света, излучаемых Солнцем. Астрономия тесно связана с географией : когда мы смотрим на карту, на календарь, на часы, мы даже не представляем, сколько труда вложили астрономы в создание этих вещей, ведь ориентация на местности и измерение времени основаны на астрономических наблюдениях. Учёные-историки иногда обращаются к астрономам для уточнения дат исторических событий. Красота звёздного неба вдохновляла также и поэтов, писателей, художников, музыкантов. Астрономические знания нужны учёным, педагогам, инженерам, геологам, морякам, космонавтам, лётчикам, военным...

Чтобы знать астрономию, нужно знать математику . Любая область человеческих знаний может называться наукой только тогда, когда начнёт выражать свои основы на языке математики, использовать математику для своих нужд. Связи астрономии и математики сложны и многообразны. Астрономия - исторически первая наука, во многом стимулировавшая появление и развитие математических знаний. А без них невозможно ориентироваться в путешествиях и составлять календари. Для описания движения небесных тел и происходящих во Вселенной процессов астрономы решают сложные математические задачи, иногда специально изобретая новые разделы математики. Все великие астрономы прошлого были выдающимися математиками, но на решение многих астрономических задач уходили месяцы, годы, десятилетия. В настоящее время астрономы используют для своих расчётов компьютеры.

Астрономия использовалась раньше и используется сейчас для:

  • определения точных географических координат населённых пунктов и составления точных географических атласов;
  • ориентирования на суше, в море и в космосе (по Полярной звезде, по Солнцу и Луне, по ярким, навигационным звёздам и созвездиям);
  • вычисления наступления морских приливов и отливов (зависят от движения Луны);
  • составления календаря и хранения точного времени;
  • определения даты создания древних сооружений;
  • в космонавтике для расчёта траекторий движения космических станций и кораблей (а от работы спутников зависят телевидение, мобильная связь, составление прогноза погоды, слежение за пожарами, изучение перемещения айсбергов и рыб, тёплых и холодных течений и т.д.);
  • определения координат звёзд и других космических тел, составление каталогов звёзд;
  • вычисления траекторий движения новых открытых небесных объектов - комет, астероидов, планетоидов...
  • для расчёта наступления различных небесных явлений и т.д.

Астрономические наблюдения - основной метод астрономических исследований. Десятки тысяч лет назад люди проводили астрономические наблюдения лишь невооружённым глазом, т.е. безо всяких оптических приборов.

На юге Англии сохранилась до наших дней знаменитая каменная постройка - Стоунхендж . Для примитивных племён каменного и бронзового векок Стоунхендж служил лишь местом ритуальных церемоний. Астрономическое значение Стоунхенджа передавалось из уст в уста лишь немногим древним жрецам-друидам.

Шумеры, ассирийцы, вавилоняне тысячи лет назад возводили ступенчатые храмы-зиккураты (некоторые сохранились до наших дней). Зиккураты были не только храмами или административными зданиями, но и местом для наблюдений светил. С верхней площадки жрецы вели наблюдения за звёздами.

Тысячи лет назад были изобретены угломерные приборы (квадрант, секстант, астролябия и др.) - первые астрономические инструменты, с помощью которых определяли положение небесных светил на небе и время наступления небесных явлений. Но о физической природе небесных тел люди могли тогда только догадываться.

Медленно, но верно развивалась идея о шарообразности Земли. Одно из первых доказательств выдвинул в IV веке до н.э. великий древнегреческий учёный Аристотель . Справедливо полагая, что лунное затмение – это прохождение тени Земли по диску Луны, он обращает внимание, что форма этой тени всегда такая, которую может дать только шар. Аристотель указал и на то, что при перемещении наблюдателя к югу или северу звезды изменяют свое видимое положение относительно горизонта, а именно в направлении перемещения наблюдателя новые звёзды поднимаются из-за горизонта, а позади опускаются за горизонт. Поскольку звёзды далеки и при перемещении наблюдателя направление на них изменяется мало, то, значит, изменяется положение горизонта, т.е. имеет место кривизна поверхности. Греческий учёный Эратосфен впоследствии сумел определить размеры земного шара.

С древнейших времён Земля считалась неподвижным центром мироздания. В трудах Аристотеля и Птолемея оформилась геоцентрическая (т.е. с Землёй в центре) система мира. Птолемей считал, что планеты и светила движутся по круговым орбитам вокруг неподвижной Земли, являясь при этом вечными и неизменными.

Однако, ещё до Аристотеля и Птолемея Аристарх Самосский считал Землю подвижной, рядовой планетой, обращающейся вокруг Солнца. Эти взгляды спустя почти две тысячи лет развил и дополнил Николай Коперник . Его можно назвать реформатором астрономии древнего мира, потому что его теория о вращении Земли вокруг своей оси и об обращении Земли вокруг Солнца опровергала принятое религиозное описание строения Вселенной. Эту систему мира принято называть гелиоцентрической (т.е. с Солнцем в центре).

Тихо Браге в конце XVI века выдвинул свою, компромиссную систему мира. Она называется гео-гелиоцентрической , потому что она сочетает элементы геоцентрической и гелиоцентрической систем. Согласно воззрениям Браге, планеты обращаются вокруг Солнца, а уж само Солнце вместе с Луной обращается вокруг Земли.

Время показало, что прав был Николай Коперник. Его гелиоцентрическая система мира сегодня является общепринятой.

В начале XVII века был изобретён телескоп - прибор, позволяющий наблюдать слабые, невидимые невооружённым глазом объекты и увеличивать их видимые размеры. В 1609 г. в руки к итальянскому учёному Г. Галилею попала изобретённая голландскими мастерами-оптиками подзорная труба. Разгадав её конструкцию, Галилей создаёт свою трубу (перспективу, как он её называет). Но самая большая заслуга Галилея заключается не в том, что он усовершенствовал подзорную трубу, а то, что он использовал её для наблюдения звёздного неба, что повлекло серию замечательных открытий. Так Галилей получил новые подтверждения в пользу теории Коперника.

1 января 1801 года была открыта Церера - первый астероид (ныне Церера считается малой планеой). В 1781 г. с помощью гигантского телескопа В. Гершель открыл планету Уран.

Благодаря телескопам были открыты неизвестные ранее небесные тела, а об известных узнали много нового, необычайного. Телескоп стал ключом к познанию тайн Вселенной. С его помощью были впервые измерены космические расстояния и размеры небесных тел, а в середине позапрошлого века благодаря изобретённым физическим приборам астрономы научились определять состав небесных тел.

Одной из самых известных обсерваторий нашей страны является Пулковская (недалеко от Санкт-Петербурга). Она была открыта в 1839 г. Руководил созданием обсерватории известный учёный-астроном В.Я. Струве , ставший впоследствии её первым директором. Научная деятельность обсерватории охватывает практически все приоритетные направления фундаментальных исследований современной астрономии.

В середине прошлого века были изобретены радиотелескопы , способные принимать и посылать космические радиосигналы. С помощью приборов, созданных учёными-физиками, астрономы могут наблюдать невидимое для глаз излучение небесных тел и космические лучи.

Возникшая благодаря развитию астрономических и физических знаний наука космонавтика позволила непосредственно исследовать околоземное пространство и постичь природу ближайших к Земле планет и их спутников, а в будущем позволит исследовать и освоить всю Солнечную систему.