Diafilm.proПознавательный диафильм рассказывает о малых телах Солнечной системы — астероидах, кометах и метеоритах. Описывает их орбиты, особенности движения, состав и значение для астрономии. Зритель узнает о ярких кометах, таких как Галлея и Беннет, а также о метеоритных кратерах и их изучении. Диафильм подчеркивает важность исследования малых тел для понимания прошлого и будущего Солнечной системы.

Кадр 1
I. МАЛЫЕ ПЛАНЕТЫ

Кадр 2
Вокруг Солнца, преимущественно между орбитами Марса и Юпитера, движется много тысяч малых планет, или астероидов. Но пока менее двух тысяч из них внесено в каталоги – известны орбиты этих астероидов, им присвоены названия и номера.

Кадр 3
Как видите, встречаются астероиды, которые в афелии находятся далеко за орбитой Юпитера, а есть такие, которые в перигелии подходят к Солнцу ближе, чем Земля. Орбиты некоторых малых планет.

Кадр 4
Иногда происходят сближения некоторых астероидов с Землёй. Например, летом 1968 г. расстояние между Землёй и астероидом Икар сократилось до 7 млн. км. На этом снимке, полученном 16 июня 1968 г. на Абастуманской обсерватории, пять точечных изображений Икара, относящихся к пяти разным моментам съёмки.

Кадр 5
Чтобы сфотографировать астероид, пластинку следует экспонировать в астрографе несколько часов. Звёзды выглядят на пластинке точками, а малая планета оставляет след в виде чёрточки.

Кадр 6
Большинство малых планет имеет неправильную форму, и их размеры редко превосходят несколько десятков километров. Самые же крупные астероиды – шарообразны.

Кадр 7
Размер астероида Владылены (назван в честь В. И. Ленина) не превышает 30 км. Оборот вокруг Солнца он совершает за 3,63 года, плоскость его орбиты наклонена к плоскости эклиптики на 23°. Расположение Владылены, Земли, Марса и Юпитера 4 апреля 1940 г.
Кадр 8
II. КОМЕТЫ
Кадр 9
Кроме больших планет и астероидов, вокруг Солнца обращается множество комет. Яркие кометы, хорошо видимые невооружённым глазом, появляются на небе сравнительно редко.
Кадр 10
Ежегодно в среднем открывают 6–7 комет. Это – фотография хорошо известной периодической кометы Галлея. Последнее её возвращение было в 1910 г., а следующее ожидается около 1986 г. Эдмунд Галлей (1656–1742).
Кадр 11
Познакомимся ещё с несколькими яркими кометами. Комета Мркоса (1957 г.) видна „в плане“. Луч зрения почти перпендикулярен к плоскости её орбиты.
Кадр 12
Комета Аренда-Ролана (1957 г.) имеет два хвоста. Они оба направлены от Солнца, хотя один из них („копывидный“) кажется нам устремлённым к Солнцу. У этой кометы впервые было обнаружено радиоизлучение.
Кадр 13
Комета Бeйнкета (1969 г.)— одна из самых ярких комет, наблюдавшихся в последние годы. Она двигалась почти перпендикулярно к плоскости земной орбиты. Сквозь разреженное вещество хвоста хорошо были видны звёзды.
Кадр 14
Ещё одна яркая комета 1969 г. – Таго-Сато-Косака. Японские астрономы, именами которых она названа, открыли её в октябре, когда блеск достигал лишь 10-й звёздной величины и она была видна только в телескоп. Вскоре комету можно было видеть невооружённым глазом.
Кадр 15
В 1970 г. было обнаружено 18 комет, из которых 11 — возвратившиеся периодические кометы. Например, в 49-й раз (начиная с 1786 г.) появилась комета Энке. Она была видна как светило 18-й звёздной величины.
Кадр 16
В прошлом „хвостатые“ или „волосатые“ светила приводили людей в ужас. Но нет никаких оснований бояться комет.
Кадр 17
В кометах различают ядро, голову и хвост. Головы комет по размерам иногда быва́ют больше Солнца, а хвосты простираются на сотни миллионов километров. При этом массы комет в миллиарды раз меньше массы Земли!
Кадр 18
Ядро кометы состоит из смеси замёрзших газов с вкраплением тугоплавких частиц. Оно светит отражённым солнечным светом.
Кадр 19
Спектр кометы Мркоса. Спектр кометы Беннета. Спектр кометы Таго-Сато-Косака. Свойства и состав вещества, образующего голову и хвост кометы, определят по спектру. Пылевые хвосты светят отражённым светом; газовые, содержащие окись углерода и другие соединения, флуоресцируют, переизлучая лучи Солнца.
Кадр 20
Многие кометы, вероятно, приходят к нам из „облака комет“, удалённого от Солнца на сотни тысяч астрономических единиц. Кометы — быстроразвивающиеся небесные тела, исследование которых важно для астрофизики, космогонии и космонавтики.
Кадр 21
III. МЕТЕОРЫ И МЕТЕОРИТЫ
Кадр 22
Небольшая песчинка или мелкий камешек (метеорное тело) с огромной скоростью влетает в атмосферу, раскаляется и испаряется на высоте нескольких десятков километров. В этот момент можно наблюдать явление метеора.
Кадр 23
Особенно много метеоров наблюдается при встрече Земли с потоком метеорных тел. Рисунок показывает взаимное расположение в пространстве орбиты Земли и орбиты августовского метеорного потока (Персеиды).
Кадр 24
Метеорный .поток получает название по созвездию, в котором находится радиант метеорного потока (созвездия Персея, Льва и др.). Радиант метеорного потока.
Кадр 25
Несколько фотографий ярких метеоров из потока Персеид.
Кадр 26
Если метеорное тело значительных размеров, то с Земли виден яркий огненный шар-болид, его полёт сопровождаетса звуковыми явлениями и нередко завершается выпадением метеорита.
Кадр 27
Многие века камни, упавшие с неба, объявлялись священными, и им поклонялись суеверные люди. В Мекке к чёрному камню, вделанному в стену храма Кааба, и сейчас совершаются паломничества мусульман. В центре кадра храм Кааба.
Кадр 28
По химическому составу метеориты делятся на три класса: каменные, железо-каменные, железные, и получают названия по месту своего падения.
Кадр 29
Среди обнаруженных метеоритов больше всего каменных. Этот каменный метеорит Кашин упал 27 февраля 1918 г. Он весит свыше 120 кг.
Кадр 30
Многие каменные метеориты называют хондритами из-за свойствных только им шариков (хондр). Так выглядят при увеличении в 5 раз хондры на изломе метеорита Саратов (упал 6 сентября 1918 г.).
Кадр 31
В отличие от обычных хондритов, содержащих силикаты железа и марганца, в состав углистых хондритов входит углерод, уголь, графит, а также углеводород, аминокислоты и другие высокомолекулярные соединения. Углистый хондрит Мигей (упал в 1889 г.).
Кадр 32
Углистые хондриты довольно редки. Их известно около 30. Крупный углистый хондрит упал 28 сентября 1969 г. в Австралии около города Мурчисон. При полёте и ударе он раскололся на части. Общий вес собранных образцов 24,4 кг. Осколок метеорита Мурчисон.
Кадр 33
Железный метеорит Репеев Хутор упал 8 августа 1933 г. Масса— 12,35 кг. Метеорит сохранил следы формы, которую он имел до вторжения в атмосферу Земли.
Кадр 34
Одна из отличительных особенностей внешнего вида каменных и железных метеоритов — регмаглипты, образующиеся во время полёта метеорного тела в атмосфере Земли. Регмаглипты на поверхности осколка железного метеорита Богуславка (упал 18 октября 1916 г.).
Кадр 35
На отшлифованном и протравленном кислотой срезе железного метеорита проявляется крупнокристаллическая структура — видманштеттенова фигура. Это видно на примере метеорита Чебянкол (найден в 1938 г.).
Кадр 36
Если метеорит достигает поверхности Земли со скоростью, большей 3–4 км/сек, то происходит взрыв и образуется кратер. Схема возникновения кратера.
Кадр 37
Метеоритный кратер в Аризонской пустыне имеет диаметр 1265 м, глубину 174 м и высоту вала 40-50 м. Его мог образовать метеорит, который имел массу 60-200 тыс. т, диаметр 25-40 м и скорость в момент удара 10-15 км/сек.
Кадр 38
Интересная группа метеоритных кратеров, названных кратерами Каали, обнаружена в Эстонии на острове Саарема. Это — панорама главного кратера (диаметр 110 м, глубина 16 м).
Кадр 39
12 февраля 1947 г. выпал Сихотэ-Алинский метеоритный дождь, образовавший 24 кратера, много воронок и лунок. Собрано 40 т вещества этого железного метеорита. Перед вами – наибольший из найденных осколков, весом 1745 кг.
Кадр 40
В 1908 г. севернее Ванавары выпал знаменитый Тунгусский метеорит.
Кадр 41
На месте падения Тунгусского метеорита на площади радиусом в 10–15 км все деревья были повалены. Но осколков метеорита найти не удалось.
Кадр 42
Лишь много лет спустя учёные обнаружили в пробах почвы, взятых с места падения, остатки метеорита – множество микроскопических шариков.
Кадр 43
Среди шариков найдены магнетитовые (1; увеличение в 24 раза), силикатные (2; увеличение в 30 раз), двойные силикатно-магнетитовые (3,4; увеличение в 140 раз). Большинство из них могло образоваться только в результате взрыва.
Кадр 44
Исследованию Тунгусского метеорита много лет посвятил академик В. Г. Фесенков. По его мнению, взрыв был вызван столкновением Земли с ядром небольшой кометы, имевшей массу около миллиона тонн. Взрыв произошёл над земной поверхностью.
Кадр 45
Весьма странная разновидность метеоритов — тектиты. На их стеклянной поверхности отчётливо видны следы движения в атмосфере. Но тектиты настолько отличны от метеоритов, что до сих пор подвергается сомнению их космическое происхождение. По размерам они не более грецкого ореха, имеют причудливую форму и до сих пор остаются загадочными.
Кадр 46
Как вы могли убедиться, малые тела солнечной системы очень непохожи друг на друга. Но все они органически входят в её состав. Малые тела не изолированы друг от друга; например, кометы, распадаясь, образуют метеорные потоки; метеориты, возможно, связаны с астероидами и т. д. Изучение малых тел солнечной системы дополняет наши представления о её настоящем и прошлом и приобретает всё возрастающее значение для будущего освоения больших планет.
Кадр 47
КОНЕЦ Автор кандидат педагогических наук Е. Левитан Художник-оформитель Ж. Гиричева Редактор Л. Книжникова Студия „Диафильм“, 1972 г. Москва, 101000, Старосадский пер., д. № 7 Чёрно-белый 0-20 Д-033-72
Кадр 48
ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ Диафильм по химии для 9 класса
Пришлём код на почту — пароль не нужен
Потяните ползунок, чтобы сравнить кадр
Текущий баланс:
Выберите сумму пополнения:
Текст под кадрами распознан с самой плёнки, и местами в нём бывают ошибки. Напишите, что не так — поправим.
Похоже, вы управляете пультом. Включить TV-режим — крупный фокус и навигация стрелками?