Od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Podobné dokumenty
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

VESMÍR, SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VESMÍR. Prvouka 3. ročník

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5.

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc,

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou.

Mgr. Jan Ptáčník. Astronomie. Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

2. Poloměr Země je km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země?

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ

Astronomická jednotka (AU)

Astronomie, sluneční soustava

Sluneční soustava.

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

a = 0,4 + 0,3 x 2 n planeta n a (AU) - TB a (AU) - realita

Kroužek pro přírodovědecké talenty II lekce 13

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

Planety sluneč. soustavy.notebook. November 07, 2014

ročník 9. č. 21 název

- před 5 miliardami let - z částic prachu a plynu shluk do rotujícího prachoplynného mraku - uprostřed mraku vzniká Slunce - okolní částice do sebe

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec

- před 5 miliardami let - z částic prachu a plynu shluk do rotujícího prachoplynného mraku - uprostřed mraku vzniká Slunce - okolní částice do sebe

ASTRO Keplerovy zákony pohyb komet

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Vesmír (interaktivní tabule)

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Vesmír (interaktivní tabule)

Nabídka vybraných pořadů

FYZIKA Sluneční soustava

Pouť k planetám. Která z možností je správná odpověď? OTÁZKY

Astronomický rok 2015

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Čas a jeho průběh. Časová osa

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je km.

Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce.

Galaxie - Mléčná dráha - uspořádaná do tvaru disku - zformovala se 3 miliardy let po velkém třesku - její průměr je světelných let

Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P01. Pořadové číslo: 1. Datum vytvoření: Datum ověření: 23.4.

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Astrofyzika. 1. Sluneční soustava. Slunce. Sluneční atmosféra. Slunce Slunce planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny

F Fyzika Sluneční soustavy

Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: Datum vytvoření: Jméno autora: Předmět: Ročník: 1 a 2

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

Tělesa sluneční soustavy

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

Miniprojekt přírodovědného klubu ZŠ Uničov, Pionýrů 685

MINIPROJEKT Sluneční soustava a Země

VESMÍR. Mléční dráha. Sluneční soustava a její objekty. Planeta Země jedinečnost života. Životní prostředí na Zemi

Finále 2018/19, kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ) řešení. A Přehledový test. (max. 20 bodů)

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír.

Pojmy vnější a vnitřní planety

Přírodopis Vesmír Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

F Fyzika Sluneční soustavy

Proměny Sluneční soustavy. Pavel Gabzdyl Hvězdárna a planetárium Brno

Martina Bábíčková, Ph.D

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název

Cesta od středu sluneční soustavy až na její okraj

Počítání ve sluneční soustavě

LER 2891-ALBI min vĕk 7+ Mysli a spojuj! Karetní hra. Zábavná vzdĕlávací hra o vesmíru

Projekt Společně pod tmavou oblohou

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D

Vesmír pohledem Hubblova teleskopu

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety

AKTIVITA Č. 1: VESMÍR A VELKÝ TŘESK Pomůcky: Encyklopedie, papír, psací potřeby, nafukovací balonek, kulička.

Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem.

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

Nabídka vybraných pořadů

1 Newtonův gravitační zákon

Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony

Astronomické modely budování správné představy o poměrech velikostí a vzdáleností vesmírných těles

Kategorie EF pondělí

Základní škola Ulice Míru, Rokycany. Mgr. Monika Abrtová. Obsah

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

Základní jednotky v astronomii

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Hvězdy se rodí z mezihvězdné látky gravitačním smrštěním. Vlastní gravitací je mezihvězdný oblak stažen do poměrně malého a hustého objektu

Úvodní list. Při rozšíření i II. stupeň. 1x45 min (lze rozšířit až na 4-5 vyučovacích hodin) Při rozšíření: Člověk a příroda

Vesmír v kostce: ( stručný vesmírný kaleidoskop )

Osnova Motivace Jak to funguje Seznam a popis misí Animace Obrázky Shrnutí. Astronomický ústav Univerzity Karlovy, Univerzita Karlova v Praze


VESMÍR. Vesmír vznikl Velkým Třeskem (Big Bang) asi před 14 (13,8) miliardami let

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost

Transkript:

Od středu Sluneční soustavy až na její okraj Miniprojekt SLUNEČNÍ SOUSTAVA Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor Náměstí Františka Křižíka 860 390 01 Tábor

Obsah: 1. Úvod 2. Cíl miniprojektu 3. Planetární stezka 4. Pohled na Sluneční soustavu 5. Další objekty ve Sluneční soustavě 6. Podmínky života na Zemi 7. Velikost a složení menších objektů ve Sluneční soustavě 8. Závěr 9. Zdroje a literatura 10. Příloha 1 fotodokumentace Příloha 2 grafické zpracování 2

1. Úvod Zpracování projektu na téma Od středu Sluneční soustavy až na její okraj začínáme tím, že si mezi sebou rozdělujeme úkoly. Ti mladší z nás si zhotovením modelu opakují stavbu Sluneční soustavy a s velkou chutí se také zapojují do rozbíjení asteroidu. Starší se věnují matematickému zpracovávání projektu. Všichni společně začínáme práci na projektu tím, že se vydáváme na planetární stezku. A nepotřebujeme k tomu ani žádné drahé vybavení. Vystačíme si s krejčovským metrem, tužkou, papírem, kalkulačkou a fotoaparátem k dokumentování. Svými znalostmi o Vesmíru nás překvapuje primánek Tomáš Balcárek. Ten je nám také skvělým průvodcem při vyplňování pracovních listů připravených k tomuto tématu. 2. Cíl miniprojektu: Studium Sluneční soustavy s využitím podmínek, které nabízí město Tábor. 3. Planetární stezka Badatelská práce na Sluneční soustavě začíná. Naši učitelé nám připravili zajímavý start. Vydáváme se na planetární stezku. Proč jdeme od jejího konce, je nám jasné, až když dojdeme na její začátek. Máme připravené pracovní listy, v nichž jsou uvedeny názvy planet, jejich vzdálenost od Země, od Slunce a rovníkový průměr. Celková délka planetární stezky je 9 km. Některé planety jsou znázorněny v podobě malých kuliček, jiné v podobě větších těles. Naším úkolem je přečíst si informační tabule u jednotlivých planet, změřit vzdálenost mezi nimi (krok = cca 75 cm), u modelů planet změřit jejich obvod, vypočítat průměr a získané hodnoty dát do poměru s údaji uvedenými v pracovních listech. Jako správní badatelé vyslovujeme hypotézy k planetární stezce. Někteří z nás zastávají názor, že planety jsou v určitém poměru ke skutečným rozměrům a vzdálenostech. Jiní, že je to náhodné. A tak máme co dokazovat. Počítáme kroky, měříme obvody planet, a když jsme na samém našem konci, a vlastě na začátku planetární stezky, čeká nás první informační tabule, na které je uvedeno: 1 Slunce začátek začátek 2 Merkur 58 m 116 m 3 Venuše 108 m 216 m 4 Země 150 m 300 m Měsíc 5 Mars 228 m 456 m 6 Ceres 414 m 828 m 7 Jupiter 780 m 1560 m 8 Halley 1,1 km 2,2 km 9 Saturn 1,4 km 2,8 km 10 Uran 2,9 km 5,8 km 11 Neptun 4,5 km 9,0 km Naše naměřené hodnoty odpovídají druhému sloupci a v porovnání se skutečnými údaji docházíme k závěru, že poměr mezi získanými a opravdovými hodnotami je 1: 500 000 000. Nyní nám je také jasné, proč jsme stezku absolvovali v protisměru. Práce byla pro nás napínavější, než kdybychom si údaje rovnou přečetli. A také už víme, která z hypotéz se potvrdila. (Příloha obr.1 4.) 3

4. Pohled na Sluneční soustavu Noví členové klub se rozhodli, že si zkusí zhotovit model Sluneční soustavy. A tak přišlo na řadu opět počítání. Jak se jim podařilo model Sluneční soustavy dát do třídy, je vidět z obrázku. A z obrázku vedlejšího je pohled na nákres Sluneční soustavy z nadhledu. 5. Další objekty ve Sluneční soustavě Na pomoc se zpracováním tohoto úkolu přichází informace z internetu (viz zdroje a literatura). Sluneční soustavu tvoří 8 planet, 5 trpasličích planet, přes 150 měsíců a menší tělesa (planetky, komety a meteority ). Komety jsou většinou z ledu a prachu a obíhají po excentrické dráze kolem Slunce. Po většinu času se většina z nich zdržuje za oběžnou dráhou Pluta. K nejznámějším kometám jistě patří Halleyova kometa. Za oběžnou dráhou Neptuna ve vzdálenosti 30 50 AU od Slunce se nachází Kuiperův pás. Skládá se pravděpodobně z několika desítek tisíc těles větších než 100 km a přibližně miliardou objektů větších než 1 km. Objekty pásu jsou tvořeny především zmrzlými prchavými látkami - metanem, amoniakem a vodou. Jeho součástí je také trpasličí planeta Pluto. Rozptýlený disk - vzdálená oblast Sluneční soustavy tvořená ledovými planetkami. Vnitřní část rozptýleného disku se prolíná s Kuiperovým pásem. Skládá se také ze zmrzlých prchavým materiálů, např. vody a metanu. Oddělený disk je oblast Sluneční soustavy za oběžnou dráhou Neptunu. Tělesa, která se v něm vyskytují se nedostávají do gravitačního vlivu vnějších planet. Oortův oblak řídký kulovitý oblak komet na okraji naší Sluneční soustavy. Nachází se asi 20 000 až 100 000 AU od Slunce a jde pravděpodobně o pozůstatek prapůvodní planetární mlhoviny. Tvoří ho bilióny komet, které se skládají převážně ze zmrzlé vody, amoniaku a metanu. A i když jeho existence nebyla prokázána, většina astronomů ho považuje za pravděpodobný. K této části vypracování přikládáme také schematický nákres Sluneční soustavy, nákres Měsíce a obrázky z úkolu, kdy se připravujeme na pozorování Slunce (Příloha obr. 5, 6, 11). Tmavé skvrny, které jsme při pozorování Slunce na jeho povrchu viděli, jsou místa s nižší teplotou ve fotosféře (oblast na povrchu Slunce). 4

6. Podmínky života na Zemi Fyzikální podmínky sluneční záření, teplota, přítomnost atmosféry a vody, půda Chemické podmínky látkové složení prostředí Biotické podmínky vztahy mezi organizmy v ekosystémech 7. Velikost a složení menších objektů ve Sluneční soustavě Pokus, který byl součástí tohoto úkolu, byl zajímavý pro nás pro všechny. Do poslední chvíle jsme nevěděli, jakého výsledku se dopracujeme. Zatímco mladší rozbíjeli připravený materiál šamotovou cihlu, ytong, červenou cihlu a opuku, starší studovali odkaz na Experiment: Rozbíjeli jsme asteroid. Postupovali jsme podle návodu v miniprojektu. Pokusy jsme prováděli ve skupinách a výsledky zanášeli do grafů. Výsledkem pokusů bylo zjištění, že těles malých rozměrů je ve Sluneční soustavě větší počet než těch velkých. (Příloha1 obr. 7 10, příloha 2 grafy) 7. Závěr Postupně jsme plnili všechny dílčí kroky, kterými jsme směřovali ke splnění cíle Studium Sluneční soustavy s využitím podmínek, které nabízí město Tábor. A stejně tak, jako originální začátek projektu, čekal nás i zajímavý konec. Zkoumání Sluneční soustavy jsme zakončili na táborské hvězdárně. A jaký je závěr naší badatelské práce? Planetární stezka v Odpočinkové zóně Komora nám dala informace o planetách naší soustavy, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, hvězdárna nabídla možnost pozorování hvězdné oblohy i odborné přednášky na rozmanitá témata vztahující se k Vesmíru. Víme, že tmavé skvrny na Slunci jsou místa s nižší teplotou, že jakýkoliv zásah do neživé přírody se může projevit na živých organizmech, a že počet těles menších rozměrů je ve Vesmíru více než těles rozměrů velkých. Také jsme si uvědomili, že občané Tábora mají v případě zájmu o dění ve Vesmíru velice dobré podmínky pro získání informací. 8. Zdroje a literatura Berger J.: Základy biologie. Tobiáš, Havlíčkův Brod 1995. http://www.geology.cz/svet-geologie http://blog.astronomie.cz/expa13/2013/08/13/experiment-rozbijeli-jsme- %E2%80%9Casteroid%E2%80%9D/ http://cs.wikipedia.org/wiki/slune%c4%8dn%c3%ad_soustava 5

Příloha 1 Obr. 1 Planetární stezka Obr. 2 Planetární stezka Obr. 3 Planetární stezka Obr. 4 Planetární stezka Obr. 5 Příprava na pozorování Slunce Obr. 6 Příprava na pozorování Slunce Obr. 7 Rozbíjení asteroidu Obr. 8 Třídění a počítání částí z asteroidu

Obr. 9 Třídění a počítání částí asteroidu Obr. 10 Zpracovávání výsledků Obr. 11 Nákres Měsíce Obr. 12 Aktivity ve hvězdárně

Příloha 2 Ukázky některých grafů Cihla- š počet průměr (mm) 37 6 14 10 17 12 4 20 11 25 4 28 Cihla- č počet průměr (mm) 80 6 29 8 14 12 17 15 Počet mm 70 8 20 10 18 12 7 17 6 25 14 28 Počet mm 37 6 14 10 17 12 4 20 11 25 4 28

Cihla Ytong 16 15 20 8 13 22 16 19 10 26 13 19 8 38 11 31 6 46 9 43 4 163 7 69 4 114 omítka Alenka cihla Verča č. opuka 2 počet průměr(mm) počet průměr(mm) počet průměr 6 35 12 33,5 7 30 13 30 19 21 5 20 15 25 19 15 12 18 46 5 39 12 6 13 22 8 30 9 9 10 18 12 82 5 15 9 7 22 74 4 17 7

Cihla- š počet průměr (mm) 37 6 14 10

17 12 4 20 11 25 4 28 Cihla- č počet průměr (mm) 80 6 29 8 14 12 17 15