- Достижения позиционной астрономии и небесной механики

Презентация "Достижения позиционной астрономии и небесной механики" (11 класс) – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17
Слайд 18
Слайд 19
Слайд 20
Слайд 21
Слайд 22
Слайд 23
Слайд 24
Слайд 25
Слайд 26
Слайд 27
Слайд 28
Слайд 29
Слайд 30
Слайд 31

Презентацию на тему "Достижения позиционной астрономии и небесной механики" (11 класс) можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Астрономия. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 31 слайд(ов).

Слайды презентации

История астрономии Достижения позиционной астрономии и небесной механики - начало XIX века. Малые планеты Соотношение Тициуса-Боде (1772) (Боде опубликовал) Иоганн Даниель Тициус (1729-1796) – немецкий астроном – обнаружил соотношение (в примечании к переводной книге). Иоганн Боде (1747-1826) – осно
Слайд 1

История астрономии Достижения позиционной астрономии и небесной механики - начало XIX века

Малые планеты Соотношение Тициуса-Боде (1772) (Боде опубликовал) Иоганн Даниель Тициус (1729-1796) – немецкий астроном – обнаружил соотношение (в примечании к переводной книге). Иоганн Боде (1747-1826) – основатель “Берлинского астрономического ежегодника” (1776) - “Атлас неба” (1778) (именно он предложил название Уран – 1781 г. - для 6-ой планеты). Меркурий n = - ? n = 3 Венера n = 0 Юпитер n = 4 Земля n = 1 Сатурн n = 5 Марс n = 2 Уран n = 6

31. Малые планеты Франц Цах (1754-1832) – австрийский астроном – расчитал эфемериду гипотетической планеты. В 1796 г. на конференции в г. Готе предложил начать систематические поиски. С 1800 г. – журнал “Ежемесячные корреспонденции” – детальные карты области вблизи эклиптики. 1 января 1801 г. – Джуз
Слайд 2

31

Малые планеты Франц Цах (1754-1832) – австрийский астроном – расчитал эфемериду гипотетической планеты. В 1796 г. на конференции в г. Готе предложил начать систематические поиски. С 1800 г. – журнал “Ежемесячные корреспонденции” – детальные карты области вблизи эклиптики. 1 января 1801 г. – Джузеппе Пиацци, наблюдая в Палермо, (случайно) открыл Цереру – как объект 7-ой зв. величины.

Малые планеты Карл Фридрих Гаусс (1777-1855) – быстрый метод расчета орбиты по трем точкам (позже – 1809 г. “Теория движения небесных тел” – орбиты, теория ошибок, МНК).
Слайд 3

Малые планеты Карл Фридрих Гаусс (1777-1855) – быстрый метод расчета орбиты по трем точкам (позже – 1809 г. “Теория движения небесных тел” – орбиты, теория ошибок, МНК).

Малые планеты 1802 г. – Генрих Ольберс (1758-1840) вновь обнаруживает Цереру (1797 г. – расчет орбит комет по параболическим орбитам). 1802 г. – Паллада (Ольберс) 1804 г. – Юнона – открыта Карлом Гардингом (1765- 1834) – обсерватория Лилиенталь (Бремен) 1807 г. – Веста (Ольберс) (после этого в течен
Слайд 4

Малые планеты 1802 г. – Генрих Ольберс (1758-1840) вновь обнаруживает Цереру (1797 г. – расчет орбит комет по параболическим орбитам). 1802 г. – Паллада (Ольберс) 1804 г. – Юнона – открыта Карлом Гардингом (1765- 1834) – обсерватория Лилиенталь (Бремен) 1807 г. – Веста (Ольберс) (после этого в течение 40 лет малые планеты не открывали, но к 1900 г. их было около 450)

Открытие Нептуна Алексис Бувар (1767-1843) – сотрудник Лапласа - таблицы движения больших планет и Урана. Уран – на основе данных 40-летних наблюдений. Рассогласование с прежними наблюдениями. 1821 г. опубликованы таблицы. Новая планета? В конце 1830-х г. Бессель поручает своему ученику Флемингу выч
Слайд 5

Открытие Нептуна Алексис Бувар (1767-1843) – сотрудник Лапласа - таблицы движения больших планет и Урана. Уран – на основе данных 40-летних наблюдений. Рассогласование с прежними наблюдениями. 1821 г. опубликованы таблицы. Новая планета? В конце 1830-х г. Бессель поручает своему ученику Флемингу вычислить возмущения от неизвестной планеты.

Открытие Нептуна К 1840 г. различия между теорией и наблюдениями – 1’.5. (Климишин, стр. 202 – про Эри – 1834 г., слова Мэдлера, стр.202) Исходя из правила Тициуса-Боде – “заурановая” планета в 2 раза дальше от Солнца, чем Уран. Период 243 года.
Слайд 6

Открытие Нептуна К 1840 г. различия между теорией и наблюдениями – 1’.5. (Климишин, стр. 202 – про Эри – 1834 г., слова Мэдлера, стр.202) Исходя из правила Тициуса-Боде – “заурановая” планета в 2 раза дальше от Солнца, чем Уран. Период 243 года.

Открытие Нептуна Джон Коуч Адамс (1819-1892) (Климишин, стр. 204 - дневник)
Слайд 7

Открытие Нептуна Джон Коуч Адамс (1819-1892) (Климишин, стр. 204 - дневник)

Открытие Нептуна В начале лета 1843 г. – первые расчеты орбиты. К сентябрю 1845 г. – 6 вариантов задачи. Результаты в частном порядке сообщил Джорджу Бидделу Эри (1801-1892) (Гринвич) и Джеймсу Челлису (1803-1882) (Кембридж).
Слайд 8

Открытие Нептуна В начале лета 1843 г. – первые расчеты орбиты. К сентябрю 1845 г. – 6 вариантов задачи. Результаты в частном порядке сообщил Джорджу Бидделу Эри (1801-1892) (Гринвич) и Джеймсу Челлису (1803-1882) (Кембридж).

Открытие Нептуна Урбен Жан Леверье (1811-1877)
Слайд 9

Открытие Нептуна Урбен Жан Леверье (1811-1877)

Открытие Нептуна Ноябрь 1845 г. – Урбен Жан Леверье (1811-1877) – доклад в Парижской Академии о проблеме Урана. Публикация. Семь месяцев спустя 1 июня 1846 г. – вторая публикация в журнале Парижской академии наук.
Слайд 10

Открытие Нептуна Ноябрь 1845 г. – Урбен Жан Леверье (1811-1877) – доклад в Парижской Академии о проблеме Урана. Публикация. Семь месяцев спустя 1 июня 1846 г. – вторая публикация в журнале Парижской академии наук.

Открытие Нептуна Эри поручает Челлису поиски (в Гринвиче 17 см телескоп, а в Кембридже 30 см). Начало 29 июля 1846 г. Решено отмечать все звезды до 11-й величины. Поле зрения окуляра – 9’ (всего).
Слайд 11

Открытие Нептуна Эри поручает Челлису поиски (в Гринвиче 17 см телескоп, а в Кембридже 30 см). Начало 29 июля 1846 г. Решено отмечать все звезды до 11-й величины. Поле зрения окуляра – 9’ (всего).

Открытие Нептуна 31 августа 1846 г. - Леверье – третья статья. Леверье обращается к Иоганну Готфриду Галле (1812-1910) в Берлинскую обсерваторию (директор – Иоганн Энке (1791-1865)). (Климишин, стр. 204 – письмо Леверье)
Слайд 12

Открытие Нептуна 31 августа 1846 г. - Леверье – третья статья. Леверье обращается к Иоганну Готфриду Галле (1812-1910) в Берлинскую обсерваторию (директор – Иоганн Энке (1791-1865)). (Климишин, стр. 204 – письмо Леверье)

Открытие Нептуна Вместе со студентом Генрихом Луи д’Аррестом Галле находит планету (удача – благодаря карте неба Берлинской Академии наук – 1845 г.) – как объект 8 зв. величины в 52’ от указанного Леверье места (у Адамса – погрешность 2о). Леверье и назвал ее Нептуном. (Климишин, стр. 205)!
Слайд 13

Открытие Нептуна Вместе со студентом Генрихом Луи д’Аррестом Галле находит планету (удача – благодаря карте неба Берлинской Академии наук – 1845 г.) – как объект 8 зв. величины в 52’ от указанного Леверье места (у Адамса – погрешность 2о). Леверье и назвал ее Нептуном. (Климишин, стр. 205)!

Отклонение орбиты Меркурия 1853 г. - Леверье директор Парижской обсерватории. Исследования возмущений в движении планет. 14 томов Анналов Парижской обсерватории между 1855 и 1877 гг. Оставалось лишь несколько расхождений.
Слайд 14

Отклонение орбиты Меркурия 1853 г. - Леверье директор Парижской обсерватории. Исследования возмущений в движении планет. 14 томов Анналов Парижской обсерватории между 1855 и 1877 гг. Оставалось лишь несколько расхождений.

Отклонение орбиты Меркурия Долгота перигелия – за 100 лет на 527”. Наблюдения – на 38” больше! Неизвестная планета (Вулкан – 1846 г. Бабине) – 1876 г. Леверье – моменты прохождения по диску Солнца. 20 лет наблюдений – ничего! Масса Венеры больше. Леверье – на 10%, но тогда возникают заметные возмуще
Слайд 15

Отклонение орбиты Меркурия Долгота перигелия – за 100 лет на 527”. Наблюдения – на 38” больше! Неизвестная планета (Вулкан – 1846 г. Бабине) – 1876 г. Леверье – моменты прохождения по диску Солнца. 20 лет наблюдений – ничего! Масса Венеры больше. Леверье – на 10%, но тогда возникают заметные возмущения в движении Земли.

Отклонение орбиты Меркурия Закон всемирного тяготения требует уточнения. 1894 г. Асаф Холл: n=2,000 000 16. 1897 г. – противоречит движению Луны. Кольцо астероидов. Вопросы устойчивости. Межпланетная среда. (Климишин, стр.208)
Слайд 16

Отклонение орбиты Меркурия Закон всемирного тяготения требует уточнения. 1894 г. Асаф Холл: n=2,000 000 16. 1897 г. – противоречит движению Луны. Кольцо астероидов. Вопросы устойчивости. Межпланетная среда. (Климишин, стр.208)

Поиск годичного параллакса Фридрих Бессель (1784-1846)
Слайд 17

Поиск годичного параллакса Фридрих Бессель (1784-1846)

Поиск годичного параллакса Фридрих Бессель (1784-1846) Родился 22 июля 1784 г. в г. Минден (Вестфалия). С 15 лет стал работать в конторе торговой фирмы. Самостоятельно изучал астрономию. Первая работа (1804 г.) с одобрения Ольберса и Цаха – редукция наблюдений кометы Галлея по данным 1607 г. 1806 г.
Слайд 18

Поиск годичного параллакса Фридрих Бессель (1784-1846) Родился 22 июля 1784 г. в г. Минден (Вестфалия). С 15 лет стал работать в конторе торговой фирмы. Самостоятельно изучал астрономию. Первая работа (1804 г.) с одобрения Ольберса и Цаха – редукция наблюдений кометы Галлея по данным 1607 г. 1806 г. – ассистент в частной обсерватории Шретера в Лилиентале (вблизи Бремена). Наблюдения комет, малых планет, исследование инструментов, обработка наблюдений звезд Брадлеем.

Поиск годичного параллакса Фридрих Бессель (1784-1846) Правительство Пруссии поручает ему руководство обсерваторией при Кенигсбергском университете (1810-1813 гг. - строительство). “Основы астрономии” – 1818 г. – теория редукций – “приведение на видимое место”. По обработанному каталогу Брадлея был
Слайд 19

Поиск годичного параллакса Фридрих Бессель (1784-1846) Правительство Пруссии поручает ему руководство обсерваторией при Кенигсбергском университете (1810-1813 гг. - строительство). “Основы астрономии” – 1818 г. – теория редукций – “приведение на видимое место”. По обработанному каталогу Брадлея был составлен первый фундаментальный каталог – 38 звезд – “Кенигсбергские таблицы” (1830 г.).

Поиск годичного параллакса Фридрих Бессель (1784-1846) 1813-1846 гг. – исследование погрешностей инструментов. Теория ошибок. Систематические ошибки. “Личное уравнение”. Случайные ошибки – нормальный закон.
Слайд 20

Поиск годичного параллакса Фридрих Бессель (1784-1846) 1813-1846 гг. – исследование погрешностей инструментов. Теория ошибок. Систематические ошибки. “Личное уравнение”. Случайные ошибки – нормальный закон.

Поиск годичного параллакса Фридрих Бессель (1784-1846) Высокое качество наблюдений. Особенности собственных движений Сириуса (1834 г.) и Проциона (1840 г.) - вывод о “невидимых спутниках” (наблюдения на меридианном круге). Спутник Сириуса – 1862 г. – американский оптик-шлифовальщик Альван Кларк на 4
Слайд 21

Поиск годичного параллакса Фридрих Бессель (1784-1846) Высокое качество наблюдений. Особенности собственных движений Сириуса (1834 г.) и Проциона (1840 г.) - вывод о “невидимых спутниках” (наблюдения на меридианном круге). Спутник Сириуса – 1862 г. – американский оптик-шлифовальщик Альван Кларк на 46-см телескопе как звезду 8 зв.вел. Спутник Проциона – 1896 г. – Джон Шаберле – 13 зв.вел.

Поиск годичного параллакса Фридрих Бессель (1784-1846) Бессель также заметил движение земных полюсов на 0.”3 за два года (этот факт был признан лишь в конце века).
Слайд 22

Поиск годичного параллакса Фридрих Бессель (1784-1846) Бессель также заметил движение земных полюсов на 0.”3 за два года (этот факт был признан лишь в конце века).

Поиск годичного параллакса Фридрих Бессель (1784-1846) 1815-1816 гг. – неудача при определении параллакса двух звезд. До 30-х годов к этому не возвращается.
Слайд 23

Поиск годичного параллакса Фридрих Бессель (1784-1846) 1815-1816 гг. – неудача при определении параллакса двух звезд. До 30-х годов к этому не возвращается.

Поиск годичного параллакса Фридрих Бессель (1784-1846) 1834 г. – наблюдения 61 Cyg (большое собственное движение). Положение – относительно двух соседних звезд (растояния и позиционные углы) 18 авг. 1837 – 2 окт. 1838 гг. – π” = 0.3136 ± 0.0202 (π” = 0.293 ± 0.03) Расстояние – 10.3 св.года RAS, Vol.
Слайд 24

Поиск годичного параллакса Фридрих Бессель (1784-1846) 1834 г. – наблюдения 61 Cyg (большое собственное движение). Положение – относительно двух соседних звезд (растояния и позиционные углы) 18 авг. 1837 – 2 окт. 1838 гг. – π” = 0.3136 ± 0.0202 (π” = 0.293 ± 0.03) Расстояние – 10.3 св.года RAS, Vol. IV, N 17, November 9, 1838 (a letter, Oct. 23, 1938) Astronomische Nachrichten, Vol. 16, 1839

Поиск годичного параллакса Василий Яковлевич (Вильгельм) Струве (1793-1864)
Слайд 25

Поиск годичного параллакса Василий Яковлевич (Вильгельм) Струве (1793-1864)

Поиск годичного параллакса Василий Яковлевич (Вильгельм) Струве (1793-1864) Закончил Дерптский университет. С 1814 г. – директор Дерптской обсерватории. Основные исследования – двойные звезды. Пересмотр всех звезд неба до 9-ой величины. 1837 г. каталог двойных звезд “Микрометрические измерения”.
Слайд 26

Поиск годичного параллакса Василий Яковлевич (Вильгельм) Струве (1793-1864) Закончил Дерптский университет. С 1814 г. – директор Дерптской обсерватории. Основные исследования – двойные звезды. Пересмотр всех звезд неба до 9-ой величины. 1837 г. каталог двойных звезд “Микрометрические измерения”.

Поиск годичного параллакса Василий Яковлевич (Вильгельм) Струве (1793-1864) 1822 г. – параллакс Альтаира (α Орла) – π” = 0.181 ± 0.094 (π” = 0.198) 1822 г. - параллакс δ Малой Медведицы – π” = 0.163 ± 0.026 (π” = 0.018) (“Дерптские наблюдения”, Т. 3, 1822, линейные параллаксы пар + 2 инд. параллакса
Слайд 27

Поиск годичного параллакса Василий Яковлевич (Вильгельм) Струве (1793-1864) 1822 г. – параллакс Альтаира (α Орла) – π” = 0.181 ± 0.094 (π” = 0.198) 1822 г. - параллакс δ Малой Медведицы – π” = 0.163 ± 0.026 (π” = 0.018) (“Дерптские наблюдения”, Т. 3, 1822, линейные параллаксы пар + 2 инд. параллакса)

Поиск годичного параллакса Василий Яковлевич (Вильгельм) Струве (1793-1864) 13 января 1837 г. – заседание конференции Академии наук – письмо Струве. 1837 г. - α Лиры (Вега) π” = 0.125 ± 0.055 (π” = 0.121 ± 0.004) (“Mensurae Micrometricae”, 1937, угловые расстояния, поз. углы) 1839 г. – опубликовал о
Слайд 28

Поиск годичного параллакса Василий Яковлевич (Вильгельм) Струве (1793-1864) 13 января 1837 г. – заседание конференции Академии наук – письмо Струве. 1837 г. - α Лиры (Вега) π” = 0.125 ± 0.055 (π” = 0.121 ± 0.004) (“Mensurae Micrometricae”, 1937, угловые расстояния, поз. углы) 1839 г. – опубликовал ошибочное значение π” = 0.2613 ± 0.0254 (π” = 0.121 ± 0.004) (“Additamentum in Mensuras Micrometricas”, 1839; “Astronomische Nachrichten”, 1840, только расстояния)

Поиск годичного параллакса 9 января 1839 г. – Томас Гендерсон (1798-1844) и Томас Маклир (1794-1879) – Капская обсерватория (наблюдения за 1832-1833 гг.) – параллакс α Центавра – π” = 1.16 ± 0.11 (π” = 0.756 ± 0.007) RAS, Vol. IV, N 19, January 11, 1839 (a letter, Oct. 23, 1938)
Слайд 29

Поиск годичного параллакса 9 января 1839 г. – Томас Гендерсон (1798-1844) и Томас Маклир (1794-1879) – Капская обсерватория (наблюдения за 1832-1833 гг.) – параллакс α Центавра – π” = 1.16 ± 0.11 (π” = 0.756 ± 0.007) RAS, Vol. IV, N 19, January 11, 1839 (a letter, Oct. 23, 1938)

Поиск годичного параллакса Декабрь 1838 г. – Фридрих Бессель (наблюдения с августа 1837 г. по октябрь 1838 г.) π” = 0.3136 ± 0.0202 (π” = 0.293 ± 0.03) (a) π” = 0.3690 ± 0.0283 (b) π” = 0.2605 ± 0.0278 (наблюдения с 1839 г. по март 1840 г. – гелиометр Фраунгофера) MNRAS, Vol. 5, N 7, May 8, 1840 (a
Слайд 30

Поиск годичного параллакса Декабрь 1838 г. – Фридрих Бессель (наблюдения с августа 1837 г. по октябрь 1838 г.) π” = 0.3136 ± 0.0202 (π” = 0.293 ± 0.03) (a) π” = 0.3690 ± 0.0283 (b) π” = 0.2605 ± 0.0278 (наблюдения с 1839 г. по март 1840 г. – гелиометр Фраунгофера) MNRAS, Vol. 5, N 7, May 8, 1840 (a letter, May, 1940) π” = 0.3483 ± 0.0141 (π” = 0.293 ± 0.03) (Из книги про Струве, стр. 161, 163) (Климишин, стр. 225)

Новые обсерватории 1839 г. – Пулковская обсерватория. Первый директор – В.Я.Струве. Современнейшие инструменты. Основное направление – позиционная астрономия. (Горбацкий, стр. 166) (Климишин, стр. 227) 1842 г. – Морская обсерватория (Вашингтон). 1840 г. – Гарвардская обсерватория (Кембридж, штат Мас
Слайд 31

Новые обсерватории 1839 г. – Пулковская обсерватория. Первый директор – В.Я.Струве. Современнейшие инструменты. Основное направление – позиционная астрономия. (Горбацкий, стр. 166) (Климишин, стр. 227) 1842 г. – Морская обсерватория (Вашингтон). 1840 г. – Гарвардская обсерватория (Кембридж, штат Массачусеттс).

Список похожих презентаций

Достижения и открытия ломоносова в астрономии

Достижения и открытия ломоносова в астрономии

Михаил Васильевич Ломоносов родился 8 (19) ноября 1711 года в деревне Денисовка (ныне село Ломоносово) в семье помора. Холмогоры в начале XVIII века. ...
Решение фундаментальных проблем небесной механики, геодинамики и геофизики

Решение фундаментальных проблем небесной механики, геодинамики и геофизики

Фундаментальные проблемы небесной механики, гравиметрии и геодинамики. 1. Вековой дрейф центра масс Земли 2. Вековые вариации силы тяжести 3. Вариации ...
Викторина по астрономии

Викторина по астрономии

Солнце - это звезда. Как называется наша Галактика? Млечный Путь. Сколько планет в Солнечной системе имеют кольца? Четыре планеты. Кольца есть у Юпитера, ...
Что изучает астрономия. возникновение астрономии

Что изучает астрономия. возникновение астрономии

Астрономия - наука о расположении, строении, свойствах, происхождении, движении и развитии космических тел(звезд, планет, метеоритов …) образованных ...
Предмет астрономии

Предмет астрономии

Вводный тест. Что вы знаете о Вселенной? Что понимают под Солнечной системой, каков ее состав? Что вы знаете о Солнце и звездах? Что такое планета? ...
Открытия в астрономии

Открытия в астрономии

Гарвардская классификация Анджело Секки (1818-1878) – Ватиканская обсерватория. К 1868 г. – им было изучено около 4000 звезд. 4 типа спектров, причем ...
Новые открытия в астрономии

Новые открытия в астрономии

Найдена звезда- брат Солнца. Звезда не видна невооруженным глазом, но легко различима уже в бинокль. Она находится в созвездии Геркулеса на расстоянии ...
Методы астрономии

Методы астрономии

Вспомогательные инструменты и методы астрономии Фотоэлектрические наблюдения Кривая блеска Алголя со вторичным минимумом (ApJ,vol. 32, p. 185, 1910) ...
Занимательные факты астрономии

Занимательные факты астрономии

Астрономия – наука, изучающая движение, строение и развитие небесных тел и их систем. Накопленные ею знания применяются для практических нужд человечества. ...
Достижения в освоении космоса

Достижения в освоении космоса

Давным-давно, когда человек был очень древним, много не знал и многое не умел, он смотрел в ночное звездное небо, любовался на звезды и думал, что ...
Вопросы по астрономии

Вопросы по астрономии

Вопрос 1. В центре Земли, этот физический параметр любого тела равен нулю. Назовите этот параметр. Ответ: Вес. На любое тело в центре Земли действуют ...
Викторина по астрономии

Викторина по астрономии

Введение В ясную ночь, где бы мы ни находились, нам всегда кажется, что все небесные тела одинаково удалены от нас, словно они расположены на внутренней ...
Кафедра астрономии и геодезии ургу

Кафедра астрономии и геодезии ургу

История Кафедры. Была создана в 1932 году Первым заведующим кафедрой был С.В. Муратов (1881-1941) - страстный энтузиаст астрономии и прекрасный лектор ...
Игра по астрономии

Игра по астрономии

Выберите номер вопроса. Вопрос №1 «…там огненны валы стремятся И не находят берегов; Там вихри пламени крутятся Борющись множество веков; Там камни, ...
Метеорология в астрономии

Метеорология в астрономии

Вступление. По большей части, не смотря на развитие космических средств, мы и теперь в основном ведем наблюдения с поверхности Земли. Вернее сказать, ...
Игра по астрономии «звездный марафон»

Игра по астрономии «звездный марафон»

Девиз игры: Космонавтом хочешь стать – Должен много, много знать! Любой космический маршрут Открыт для тех, кто любит труд. Только дружных звездолёт ...
Новости астрономии

Новости астрономии

План проекта:. Введение в предмет изучения. Астрономия в «прошлом» и её значение. Методы обучения. Астрономия «сегодня». Методы обучения. Предположения ...
История астрономии

История астрономии

“Ионийское пробуждение” Фалес из Милета (625-547 гг. до н.э.) первый ионийский ученый, один из “семи мудрецов” Путешествовал в Египет и был посвящен ...
Открытия 20 века в области астрономии

Открытия 20 века в области астрономии

В первой половине 20 века, используя ядерную физику и квантовую механику, ученым удалось объяснить механизм свечения звезд, а затем описать их эволюцию. ...

Конспекты

Основы механики

Основы механики

Игра. «Угадайка». по теме. «Основы механики». ( по принципу телевизионной игры «Угадай мелодию»). Правила игры:. 1,2 туры играются по нижеприведенным ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:11 сентября 2018
Категория:Астрономия
Классы:
Содержит:31 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации