Merkur solsystemets mindste planet

Slides:



Advertisements
Lignende præsentationer
Jordens bane om solen Fortæl om jordens bane – hvilken form har den, hvor stor er den, hvor lang tid tager det jorden at gennemløbe den? Jordens bane er.
Advertisements

Atomer Et programmeret forløb. En måde at lære på.
Jorden, Månen, Solen Jorden, Månen, Solen Den nære astronomi.
Satellitter i kredsløb om jorden
Jordens bane om solen Fortæl om jordens bane – hvilken form har den, hvor stor er den, hvor lang tid tager det jorden at gennemløbe den? - Jorden cirkulerer.
Pionerprojektet i BUF – bedre arbejdsmiljø og mindre sygefravær
Hvad viser de foreløbige progressionsdata på tværs af landet? Michael Rosholm Aarhus universitet.
Yachtskipper /2013 Navigation: Magnetisme Kurssætning
Løntermometer° Vedligehold dit lønsystem. Løntermometeret Mange virksomheder oplever, at et ellers godt lønsystem efter nogle år ikke længere har den.
...
Fig p669.
Mikkel Østergaard, Frida Lien og Anja Olsen 1. td
Dagens program Kursusevaluering Information Spørgsmål om eksamen
Kategori Religion Naturfilosofi Filosofi Naturvidenskab
Merkur. Her er et billede af Merkur..
Jorden, en eklipse Jorden betragtes som rund, men er faktisk en smule fladtrykt ved polerne og er derfor eklipseformet. Fladtrykningen skyldes jordens.
v/ Professor Lars Ehlers, Aalborg Universitet
Misvisning og deviation
Körper-koordinationstest für Kinder (KTK)
Anvendt Statistik Lektion 4
Analyse for Ældre Sagen: Trafikundersøgelse: Cykel, cykelhjelm mv Rapport Marts 2010.
Vind og vejr - klima Klimaet er et gennemsnit af temperatur, vind og nedbør målt over 30 år.
TEC Frederiksberg.
Der er tiltrækningskraft mellem alle genstande lige fra de mindste partikler til de største himmellegemer... … og kraften kan beregnes…
Sammenligning af to grupper – kapitel 7
SEO PÅ AU.
På jagt efter en anden Jord
Af Katrine Gottlieb.
Energi 4 Klimaændringer Naturlige variationer Menneskets bidrag
 Det jeg har gjort er, at jeg har lavet en tast der starter det hele (mellemrum), derefter har jeg sat nogle lyde ind, og fået dem til at gentage sig.
Hvor meget fylder et kg CO2
Hvordan kan man se forskel på et sort hul og en neutron-stjerne?
Signifikanstest ved (en eller) to stikprøver
Kap. 7. Tidejord. Torge Kap og (S. Abbas Khan)
1 Dagens program 1.Information –Klaus’ frokost: 11:45-12:30, går 13:15. –Winston Churchill –Sidste forelæsning (19/11): Eksamen, kursus- evaluering, eksperimentelt.
Dagens program Test of Independence (chi-i-anden) Videre med projekt 3
Program 1.Påmindelser Pivottabeller og pivotgrafer Omkodning af data (sortering, søg-erstat) Bevar de originale data og lav kontroller 2.Hvem er målgruppen.
2.lektion: Socialisationsprocessen – hvorfor er vi mennesker, som vi er? - II 2.Lektion i undervisningsforløbet ”Identitet i forandring”, baseret på kapitel.
Matematik B 1.
Galakser 2014 F3.
Satellitbaner . Hvor er satellitten ? Kan vi se den ?
SMIDSTRUP-SKÆRUP SKOLE TIUFK Æ RVEJ 3 - SMIDSTRUP FREDERICIA TLF FAX
Fakta om Jorden 4,1 sekunder (ift. Stjerne) - Ækvatorradius: 6378 km
Videnskabsteori & metode
1 Kap. 4, Jordens Tyngdefelt = Torge, 2001, Kap. 3. Tyngdekraftens retning og størrelse g (m/s 2 ) Acceleration Tyngdepotentialet (W): evene til at udføre.
Satellitbaner . Hvor er satellitten ? Kan vi se den ?
Skrevet af Alexander E, Amalie og Wootae 6.a
Kort præsentation af skolestrukturen i kommende skoleår
SMIDSTRUP-SKÆRUP SKOLE TIUFK Æ RVEJ 3 - SMIDSTRUP FREDERICIA TLF FAX
1 Kap. 9. Stellar-triangulation. 2 Kap. 9. Globalt netværk.
Økonometri 1: Den multiple regressionsmodel1 Økonometri 1 Den multiple regressionsmodel 15. februar 2006.
Økonometri 1: Den multiple regressionsmodel1 Økonometri 1 Den multiple regressionsmodel 17. september 2004.
Lavet af: Asbjørn Kjærlund, Oliver Thorndall, Natasja Jensen og Mathilde Christensen.
GANSKE KORT OM KOSMOLOGIENS UDVIKLING FØR 1920: HELE UNIVERSET FORMODES AT VÆRE NOGENLUNDE AF SAMME STØRRELSE SOM MÆLKEVEJEN OMKRING 30,000 LYSÅR.
Kosmologiens Historie. Begreberne Kosmologi – er læren om universet og dets udvikling Astronomi – er læren om himmellegemerne (primært Solsystemet) Astrologi.
Hallo …..Anybody out there …..?
Lavet af Ajla og Kirtsine
UNIVERSET Om stjerner, galakser og Big-Bang.
Er der liv på den barske planet Mars?
Videnskabeligt projekt
Titel på naturvidenskabsprojekt
Vejr, vind og luft.. Hvordan opstår vejret? Hvor kommer vinden fra?
Solsystemet Et multimedie show af: 2. x. Solsystemet Et multimedie show af: 2. x.
Titel på videnskabeligt projekt
Videnskabeligt projekt
Videnskabeligt projekt
Folkeuniversitetet.
Præsentationens transcript:

Merkur solsystemets mindste planet Rip Pluto

data Masse 3,302·1023 kg Jord (5,97223 ± 0,00008) × 1024 kg Diameter 4879km (ækvator) Jord Gennemsnit: 12.745,591 km Afstand til Solen Min. 45 693 773 km Max. 69 350 381 km Altså meget excentrisk. Jord Min. 147.098.073 km Max.152.097.701 km Massefylde 5,472·103 kg/m³ Massefylde jord 5,515 × 103 kg/m³

data Temperatur v. ovfl. Gnsn. 167 °C Min. -183 °C Max. 427 °C Jorden gens 14 °C Grunden til den store forskel på min og max temperatur er at en 3 dage på Merkur varer 2 Merkur år og Aksehældning 0,01° i.f.t. ekliptika Et merkurdøgn = 176 jord døgn, men det er jo ikke det samme som: Rotationstiden der er 132 jord døgn. (jvf Jordens tal 23h56m & 24h) Et Merkur år = 87.969 Jord døgn Kaldet 3:2 spin–bane resonans

Tilsyneladende størrelsesklasse fra −2,0 to 5,5, fra jorden Merkur ligner Månen: der er kraterfyldte områder og plane sletter, den har ingen måner og ingen atmosfære af betydning. Dog med stor jernkerne = magnetfelt (1%)

.

I den ikke-relativistiske Kepler problem, følger en partikel den samme perfekte ellipse (rød bane) for evigt. Almen relativitet introducerer en tredje kraft, der tiltrækker partiklen lidt kraftigere end den newtonske tyngdekraften, især ved små radier. Denne tredje kraft bevirker partiklens elliptiske bane til præcessere (cyan bane) i retning af dens rotation, denne effekt er målt i Merkur, Venus og Jorden. Den gule prik inden baner repræsenterer centrum for tiltrækning, som Solen.

link Præcessionen af Merkur er ca. 5600 buesekunder per århundrede. Klassisk mekanik forudsiger med alle virkninger af de andre planeter medregnet, en præcession på 5557 buesekunder per århundrede. I det tidlige 20'ende århundrede blev det muligt at forklare det observerede ved hjælp af Albert Einstein’s Generelle relativitetsteori. Effekten er meget lille: det drejer sig om 42.98 buesekunder per århundrede, derfor tager det 12 millioner baneomløb for perihelium at bevæge sig en hel omgang. Lignende mindre virkninger findes for andre planeter med 8.62 buesekunder per århundrede for Venus, 3.84 for Jorden, 1.35 for Mars, and 10.05 for 1566 Icarus.[70][71]

Hypotese δ= 6ᴫ𝐺𝑀 𝑐 2 𝑎(1− 𝜀 2 ) http://www.youtube.com/watch?v=ty9QSiVC2g0 http://www.youtube.com/watch?v=n5iICwLUtD8

I den ikke-relativistiske Kepler problem, følger en partikel den samme perfekte ellipse (rød bane) for evigt. Almen relativitet introducerer en tredje kraft, der tiltrækker partiklen lidt kraftigere end den newtonske tyngdekraften, især ved små radier. Denne tredje kraft bevirker partiklens elliptiske bane til præcessere (cyan bane) i retning af dens rotation, denne effekt er målt i Merkur, Venus og Jorden. Den gule prik inden baner repræsenterer centrum for tiltrækning, som Solen.

Link http://www.youtube.com/watch?v=n5iICwLUtD8&list=PL54DF0652B30D9 9A4

Data/observationer Det er lettere at forstå dataene, hvis de placeres i en tabel eller et diagram. Opret et diagram i Microsoft Excel, og importer dataene til diagrammet. Sørg for, at alle data er forklaret tydeligt.

Konklusion Skriv en kort oversigt over, hvad du har lært ud fra resultaterne af eksperimenterne. Du skal fortælle, om dataene understøtter hypotesen, og forklare, hvorfor det er eller ikke er tilfældet.

Kilder