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

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

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.