Реферат на тему Современные методы геофизических измерений в астрономии.
-
Оформление работы
-
Список литературы по ГОСТу
-
Соответствие методическим рекомендациям
-
И еще 16 требований ГОСТа,которые мы проверили
Введи почту и скачай архив со всеми файлами
Ссылку для скачивания пришлем
на указанный адрес электронной почты
Содержание:
ВВЕДЕНИЕ.. 3
РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ ГЕОФИЗИ И ЕЕ СВЯЗЬ С АСТРОНОМИЕЙ.. 4
РАЗДЕЛ 2. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В
АСТРОНОМИИ.. 7
ВЫВОДЫ… 13
СПИСОК
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 15
Введение:
Во второй половине 20-го века человечество переступило
порог космоса и вышло во Вселенную. Дорогу в космос проложила наша родина.
Первый спутник, ознаменовавший рассвет космической эры, был запущен бывшим
Советским Союзом, а первый в мире космонавт был гражданином бывшего Советского
Союза.
Космонавты являются великими катализаторами современной
науки и техники и в рекордно короткие сроки стали одним из главных рычагов
процессов в современном мире. Он способствует развитию многих областей,
связанных с национальной экономикой, включая электронику, машиностроение,
материаловедение, вычислительную технику и энергетику.
В научной сфере мы обращаемся к Вселенной в поисках
ответов на фундаментальные человеческие вопросы, такие как структура и эволюция
Вселенной, формирование Солнечной системы, происхождение и история жизни.
Начиная с гипотез о природе планет и структуре Вселенной, технология
космических ракет позволила нам всесторонне и непосредственно изучать небесные
тела и межпланетное пространство.
В процессе освоения космоса человечеству приходится
изучать различные области: Луну, другие планеты и межпланетное пространство.
Глядя на современный уровень космических технологий и
прогнозируемое их развитие, представляется, что в ближайшем будущем основной
целью научных исследований с использованием космических средств будет Солнечная
система. В этом случае основными задачами будут изучение связи между Солнцем и
Землей, пространства между Землей и Луной, а также изучение таких планет, как
Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и т.д., астрономические исследования, а
также медико-биологические исследования для оценки влияния времени полета на
организм человека и его работоспособность.
Для изучения космоса сегодня используется множество
методов измерения. Цель данной работы — рассмотреть новейшие методы
геофизических измерений в астрономии.
Заключение:
В наши дни астрономия переживает бум. Но сам по себе этот
факт отнюдь не является особенностью середины ХХ века. Бурное развитие
астрономии началось в памятную ночь 7 января 1610 года, когда Галилей впервые направил
свой телескоп на небо.
Галилей построил телескоп (очки) своими руками и начал
наблюдения с помощью телескопа, который имел только 30-кратное увеличение.
Чтобы отдать должное величию астрономических исследований Галилея, достаточно
вспомнить его открытия четырех ярких лун Юпитера, фаз Венеры, гор на Луне и
солнечных пятен на Солнце. Последующее развитие астрономии было многочисленным
и разнообразным, но здесь мы можем лишь отметить, что успехи астрономии в
течение почти 350 лет со времен Галилея до середины этого века можно "измерить"
просто диаметром телескопа. Лучшие телескопы Галилея имели диаметр чуть более 5
см и длину около 1 м; самый большой современный телескоп, законченный в 1948
году, имеет диаметр зеркала 5 м. Таким образом, угловое разрешение телескопов
увеличилось примерно в 100 раз, а их яркость — примерно в 10 000 раз.
Однако есть одна вещь, которая не изменилась в астрономии
с древних времен, когда наблюдения велись только невооруженным глазом, до
недавнего времени. Все наблюдения проводились только через "окно оптической
прозрачности" в атмосфере. Хорошо известно, что атмосфера пропускает
электромагнитные волны длиннее 3000 Å = 0,3 μ и короче нескольких десятков μ.
Человеческий глаз реагирует только на еще более узкий спектр, 0,4-0,75÷0,8μ.
Поэтому до сих пор наблюдения велись в основном в видимом свете, а наблюдения в
ближнем ультрафиолете и инфракрасном диапазоне, которые возможны с поверхности
Земли, были второстепенными.
С другой стороны, в космосе возникают и передают
информацию электромагнитные волны всех диапазонов, от нескольких сотен метров
до всего лишь ангстрема в длину. Поэтому очевидно, что наблюдение за Вселенной
только через окно оптической прозрачности, даже без конкретных доказательств,
значительно ухудшит общую картину.
Фрагмент текста работы:
РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ ГЕОФИЗИ И ЕЕ СВЯЗЬ С АСТРОНОМИЕЙ
Геофизика — это изучение физических явлений на Земле.
Предметом геофизики является изучение оболочки Земли, которая включает в себя
1. литосферу, представленную твердыми геологическими
образованиями (магматические, метаморфические и осадочные породы).
2. гидросферу — поверхностные и подземные воды океанов,
морей, рек и озер.
3. Атмосфера — воздушная оболочка. [1, c. 87]
Это понятие включает в себя изучение и анализ различных
физических полей и явлений с помощью специализированных приборов и
оборудования. Методы и приемы изучения физических полей составляют
геофизические методы и приемы. Геофизические методы исследования включают наблюдения
в атмосфере, на поверхности земли, в скважинах и шахтах, на поверхности и
глубине водоемов.
Существуют разделы геофизики, имеющие отношение к
промышленной деятельности человека, такие как разведка и эксплуатация
минеральных ресурсов, освоение океана и климатология.
Особым направлением геофизики является изучение
внутреннего строения Земли, ее взаимосвязи с окружающими космическими телами и
истории ее развития.
Геофизика зародилась и развивалась в 19 и 20 веках на
основе физики, геологии и астрономии. Она тесно связана с геодезией, геохимией,
а по методам и технике геофизических наблюдений — с радиотехникой
(радиоэлектроникой). Для проведения расчетов и решения теоретических задач
необходимо знание математической физики и других математических инструментов.
Гидросфера и атмосфера изучаются в основном методами
общей геофизики. Взаимосвязь между науками, изучающими гидросферу и атмосферу,
можно выразить схематично.
В геофизике изучаются следующие физические поля
— Гравитационное поле.
— Магнитное поле.