Diafilm.proПознавательный диафильм, рассказывающий об эволюции представлений о строении Вселенной: от древних геоцентрических моделей до гелиоцентрической системы Коперника и современных астрономических открытий. Рассматриваются ключевые этапы развития астрономии, включая законы Кеплера, открытие Ньютона о всемирном тяготении и обнаружение новых планет. Диафильм знакомит зрителей с устройством Солнечной системы, звёздами, галактиками и бесконечностью Вселенной, предоставляя научные основы для понимания места Земли в космосе.

Кадр 1
Развитие представлений о СТРОЕНИИ ВСЕЛЕННОЙ

Кадр 2
К сведению учителя Рекомендуем использовать диафильм на заключительных уроках по теме «Развитие представлений о Земле и солнечной системе». Вопросу освоения космического пространства посвящен специальный диафильм: «Достижения СССР в освоении космического пространства».

Кадр 3
Астрономия—наука о Вселенной, изучающая движение, строение, происхождение и развитие небесных тел и их систем. Она тесно связана с физикой, математикой, химией, которые используются при исследовании процессов, происходящих во Вселенной. Раскрывая законы строения и развития материального мира, проникая всё дальше и дальше в глубины Вселенной, астрономия ниспровергает религиозные представления и играет огромную роль в формировании материалистического мировоззрения.

Кадр 4
Созданная в глубокой древности религиозная картина мира отражала наивные представления людей тех времён о противоположности земного небесному. Им казалось, что Земля неподвижная и плоская, а вокруг неё вращается „небесная твердь“.

Кадр 5
В IV в. до н. э. греческій ученый Аристотель создал геоцентрическую систему: вокруг неподвижной Земли вращаются восемь небесных сфер. Земля – центр мира.

Кадр 6
С III в. до н. э. центром греческой науки становится Александрия. В её обсерватории астрономы точно и систематически определяли с помощью угломерных инструментов положение небесных светил.

Кадр 7
Во II в. до н. э. величайший астроном древности Гиппарх разработал теорию видимого движения Солнца, составил первые солнечные и лунные таблицы и каталог наиболее ярких звёзд.
Кадр 8
Но обнаруженные непонятныe петлеобразные перемещения планет не могли быть объяснены равномерным круговым движением концентрических небесных планетных сфер.
Кадр 9
Небо неподвижных звёзд САТУРН Меркурий Венера Луна Марс СОЛНЦЕ ЗЕМЛЯ ЮПИТЕР Система мира по Птолемею Объяснение петлеобразному движению планет дал александрийский учёный Птолемей (II в. н. э.). Каждая планета движется по эпициклу, центр которого в свою очередь движется по деференту вокруг Земли, причём движение это происходит в разных плоскостях, что и создаёт впечатление петлеобразного перемещения.
Кадр 10
Средневековая церковь канонизировала геоцентрическую систему Аристотеля – Птолемея, поставив её в основу христианского религиозного вероучения. Изображение геоцентрической системы мира в средневековой церковной книге.
Кадр 11
Величайшим событием XVI в. было появление учения Коперника. Оно произвело революцию не только в астрономии, но и в мировоззрении людей, в их понимании природы и способов её познания.
Кадр 12
Гелиоцентрическая система мира Коперника установила истинное положение Земли как планеты в пространстве и развенчала религиозное противопоставление несовершенной Земли божественному небу.
Кадр 13
Копернику удалось годовым движением Земли объяснить не только кажущееся движение Солнца среди звёзд, но и кажущееся петлеобразное движение планет.
Кадр 14
Пламенным последователем идей Коперника был итальянский философ Джордано Бруно, утверждавший, что звёзды — это далёкие солнца, что Вселенная бесконечна и что существует множество миров, на которых должна быть жизнь.
Кадр 15
Церковники понимали, какую опасность религиозному мировоззрению несет распространение идей Коперника. Пытаясь затормозить развитие представлений о Вселенной, они сожгли Бруно на костре в Риме в 1600 г.
Кадр 16
Дальнейшее развитие учение Коперника получило в книге Галилео Галилея „Диалог о двух главнейших системах мира Птолемеевой и Коперниковой“ (1632 г.). Уже через 10 лет после казни Бруно Галилей описал открытия, сделанные при помощи построенного им телескопа.
Кадр 17
Галилей обнаружил горы на Луне, пятна на Солнце, фазы Венеры, спутники Юпитера и то, что Млечный Путь — скопление множества слабых звёзд. Этими открытиями он подтвердил правильность учения Коперника.
Кадр 18
Инквизиция заставила Галилея отречься от запрещённого церковью великого учения. Но развитие науки задержать было нельзя.
Кадр 19
Последователем учения Коперника был и М. В. Ломоносов (1711–1765). Он открыл атмосферу на Венере и высказал предположение, что и на других планетах возможны разумные существа.
Кадр 20
В годы, когда инквизиция преследовала сторонников Коперника, немецкий астроном Иоганн Кеплер (1571–1630) открыл законы движения планет.
Кадр 21
Из первого закона Кеплера следует, что при движении по эллипсу расстояние планет от Солнца меняется. Когда Земля находится в афелии, расстояние от нее до Солнца – 152 млн. км., а в перигелии – 147 млн. км.
Кадр 22
По второму закону Кеплера близ перигелия скорость планеты наибольшая, ближ афелия – наименьшая.
Кадр 23
Третий закон Кеплера связывает в единое целое всю планетную систему и устанавливает зависимость периодов обращений планет от отношения больших полуосей их орбит. Зная период обращения планеты, можно вычислить её расстояние от Солнца.
Кадр 24
Однако Кеплер не вскрыл истинной причины движения планет вокруг Солнца. Научное обоснование теории движения небесных тел дал английский ученый Исаак Ньютон (1643–1727), который строго математически вывел закон всемирного тяготения.
Кадр 25
Этот закон динамики состоит в том, что все тела во Вселенной (как и вообще все частицы материи) притягиваются друг к другу с силой, пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.
Кадр 26
Ньютон доказал, что притяжение Земли, под действием которого все предметы падают на неё, распространяется и на Луну, заставляя её ускоренно двигаться вокруг нашей планеты.
Кадр 27
Под действием притяжения тела могут двигаться не только по эллипсу, но и по окружности, по параболе и по гиперболе. Универсальный закон тяготения показал, что нет никаких божественных сил, которые якобы приводят в движение небесные тела.
Кадр 28
„Невозмущённое“ движение планеты „Возмущённое“ движение планеты В действительности нет ни одной планеты, которая двигалась бы в точности по эллиптической орбите. Взаимные притяжения планет отклоняют их от движений по законам Кеплера. Эти небольшие отклонения называются возмущениями.
Кадр 29
В 1846 г. французский ученый Леверрье по возмущениям в движении планеты Уран вычислил положение неизвестной до этого „возмущающей“ планеты.
Кадр 30
На звёздной карте обозначено действительное Ⓞ и предполагаемое ⓿ положение Нептуна. Неизвестная планета была обнаружена всего лишь в 52' от теоретически указанного положения. Открытие планеты „на кончике пера“ явилось величайшим триумфом науки, свободной от религиозного влияния.
Кадр 31
В начале XIX в. было обнаружено наличие у звёзд годичного параллактического смещения, что служит доказательством движения Земли вокруг Солнца. В 1838 г. основатель Пулковской обсерватории В. Я. Струве впервые измерил параллакс звезды Веги.
Кадр 32
Наиболее наглядным доказательством вращения Земли является опыт, поставленный в 1851 г. французским учёным Фуко. Оно подтверждается непрерывным изменением плоскости качания маятника относительно земной поверхности.
Кадр 33
История борьбы науки против идеалистических, религиозных представлений о Вселенной — это история непрерывного отступления религиозных фантазий перед научной истиной. Не будучи в состоянии бороться прежними средствами с достижениями науки и ее авторитетом, богословы стремятся истолковать новые научные данные в своих интересах, примирить их со своими догмами. Но нельзя примирить непримиримое. Безграничный процесс познания приближает нас всё ближе и ближе к объективной истине.
Кадр 34
Солнце – центральное тело нашей солнечной системы. Вокруг этого самосветящегося небесного тела движутся девять больших планет.
Кадр 35
Звёзды – далёкие солнца. Они различаются по светимости, цвету, температуре и размерам. Среди них Солнце – рядовая звезда.
Кадр 36
Расстояния до звёзд так велики, что даже свет от некоторых из них идет десятки, а от других – сотни и тысячи лет.
Кадр 37
Светлая, серебристая полоса – Млечный Путь – состоит из огромного скопления очень далёких и потому слабых звёзд.
Кадр 38
Схематическое изображение нашей Галактики. Совокупность звёзд, видимых в созвездиях и Млечном Пути, образует гигантскую звёздную систему – Галактику. Свет может пройти её только за 100 000 лет. Наше Солнце расположено в 8000 парсеков от центра Галактики.
Кадр 39
Наша Галактика – не единственная звёздная система. Одна из ближайших к нам – галактика в Андромеде отстоит от нас примерно на 2 млн. световых лет.
Кадр 40
Ближайшие соседи нашей Галактики вместе с ней образуют „местную систему“ галактик. Наша Галактика и галактика в Андромеде — самые крупные в системе.
Кадр 41
Тысячи наиболее близких к нам галактик образуют скопление с центром, находящимся в направлении созвездия Девы. В это скопление входит и „местная система“ галактик.
Кадр 42
Современные астрономические исследования невозможны без мощных телескопов. Примером такого телескопа может служить рефлектор имени академика Шайна в Крымской обсерватории. Поперечник его зеркала – 2,5 метра.
Кадр 43
Радиотелескопы открыли человеку миллиарды галактик, и нигде не наблюдается их истощение. Это ещё и ещё раз подтверждает, что материальный мир бесконечен. Харьковский радиотелескоп.
Кадр 44
КОНЕЦ Диафильм сделан по заказу Министерства просвещения РСФСР к урокам астрономии в 10 классе. Автор К. Порцевский Художник-оформитель М. Колчина Редактор В. Чернина Студия „Диафильм“, 1968 г. Москва, Центр, Старосадский пер., д. № 7 Д-259-68 Т11106 Черно-белый 0-20
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?