... ...

Ответы на задания Сириус олимпиада Астрономия 5-11 класс 3 группа

Содержание
  1. 5 класс ответы Астрономия
  2. Задание 1. Выберите соответствующие действительности зарисовки Луны в первой четверти на фоне звёздного неба для наблюдателя в Северном полушарии Земли:
  3. Задание 2. Юный любитель астрономии составлял список объектов Солнечной системы. Какие объекты попали в него по ошибке?
  4. Задание 4. Установите соответствие между местом на Земле и месяцем, когда Солнце выше всего поднимается над горизонтом в данной местности.
  5. Задание 5. Расположите временные отрезки в порядке возрастания.
  6. Задание 5.2 Расположите временные отрезки в порядке возрастания.
  7. Задание 5.3 Расположите временные отрезки в порядке возрастания.
  8. Задание 5.4 Расположите временные отрезки в порядке возрастания.
  9. Задание 5.5 Расположите временные отрезки в порядке возрастания.
  10. Задание 5.6 Расположите временные отрезки в порядке возрастания.
  11. Задание 5.7 Расположите временные отрезки в порядке возрастания.
  12. Задание 6. Выберите изображения Юпитера и Урана:
  13. В справочнике для очень юных астрономов указано, что период обращения Юпитера вокруг Солнца равен 12 годам, а период обращения Урана в 7 раз больше. Сколько полных оборотов вокруг Солнца совершил Уран с момента своего открытия в 1781 году?
  14. Задание 7. Скорость движения Земли по орбите вокруг Солнца равна 30 км/с.
  15. Задание 7.2 Скорость движения Марса по орбите вокруг Солнца равна 24 км/с.
  16. Задание 7.3 Скорость движения Венеры по орбите вокруг Солнца равна 34 км/с.
  17. Задание 7.4 Скорость движения Юпитера по орбите вокруг Солнца равна 13 км/с.
  18. Задание 7.5 Скорость движения Юпитера по орбите вокруг Солнца равна 13 км/с.
  19. Задание 8. На зарисовке представлено положение некоторых небесных тел для наблюдателя в средней полосе России.
  20. Расположите небесные тела в порядке увеличения линейного расстояния от них до Солнца. Линейное расстояние — это расстояние, выраженное в линейной мере, например, в километрах.
  21. Задание 9. Какая Луна изображена на рисунке?
  22. Какое время суток представлено на схеме?
  23. 6-7 класс ответы Астрономия
  24. Задание 1. Выберите соответствующие действительности зарисовки стареющей Луны на фоне звёздного неба для наблюдателя в Северном полушарии Земли, считая, что горизонт параллелен нижнему краю рисунка:
  25. Задание 2. Выберите планеты, известные астрономам Средневековья
  26. Задание 3. Выберите верные утверждения
  27. Задание 4. Космонавт в скафандре может перемещаться со скоростью 1.2 м/с. Сколько часов ему потребуется, чтобы обойти круглый астероид радиусом 14 км по экватору? Ответ округлите до целых. Примите π=3.14π=3.14.
  28. Задание 4.2 Космонавт в скафандре может перемещаться со скоростью 0.5 м/с. Сколько часов ему потребуется, чтобы обойти круглый астероид радиусом 7 км по экватору? Ответ округлите до целых. Примите π=3.14π=3.14.
  29. Задание 4.3 Космонавт в скафандре может перемещаться со скоростью 0.6 м/с. Сколько часов ему потребуется, чтобы обойти круглый астероид радиусом 8 км по экватору? Ответ округлите до целых. Примите π=3.14π=3.14.
  30. Задание 4.4 Космонавт в скафандре может перемещаться со скоростью 1.1 м/с. Сколько часов ему потребуется, чтобы обойти круглый астероид радиусом 13 км по экватору? Ответ округлите до целых. Примите π=3.14π=3.14.
  31. Задание 4.5 Космонавт в скафандре может перемещаться со скоростью 1.7 м/с. Сколько часов ему потребуется, чтобы обойти круглый астероид радиусом 19 км по экватору? Ответ округлите до целых. Примите π=3.14π=3.14.
  32. Задание 4.6 Космонавт в скафандре может перемещаться со скоростью 1.1 м/с. Сколько часов ему потребуется, чтобы обойти круглый астероид радиусом 13 км по экватору? Ответ округлите до целых. Примите π=3.14π=3.14.
  33. Задание 5. Смотритель маяка, находящегося посреди моря в Северном полушарии Земли, обратил внимание на заход полной Луны в тот момент, когда над горизонтом была видна ровно половина её диска. Известно, что диаметр лунного диска равен 0.5°.
  34. Задание 6. Какие объекты могут наблюдаться на небе рядом с Полярной звездой?
  35. Задание 6.2 Какие объекты НЕ могут наблюдаться на небе рядом с Полярной звездой?
  36. Задание 7. Ответьте на вопросы. Считайте, что 1 парсек = 3.26 светового года = 206265 a. e.
  37. Задание 7.2 Ответьте на вопросы. Считайте, что 1 парсек = 3.26 светового года = 206265 a. e.
  38. Задание 7.3 Ответьте на вопросы. Считайте, что 1 парсек = 3.26 светового года = 206265 a. e.
  39. Задание 7.4 Ответьте на вопросы. Считайте, что 1 парсек = 3.26 светового года = 206265 a. e.
  40. Задание 7.5 Ответьте на вопросы. Считайте, что 1 парсек = 3.26 светового года = 206265 a. e.
  41. Задание 7.6 Ответьте на вопросы. Считайте, что 1 парсек = 3.26 светового года = 206265 a. e.
  42. Задание 7.7 Ответьте на вопросы. Считайте, что 1 парсек = 3.26 светового года = 206265 a. e.
  43. Задание 7.8 Ответьте на вопросы. Считайте, что 1 парсек = 3.26 светового года = 206265 a. e.
  44. Задание 8. Даны фотографии склонов одной и той же дороги, одновременно сделанные весной в средней полосе России.
  45. 8 класс ответы Астрономия
  46. Задание 1. Продолжите ряд.
  47. Задание 2. Парад (или выравнивание) планет — астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы располагается вдоль одной линии, при этом на небесной сфере они находятся относительно близко друг к другу. Выравнивания планет условно разделяются на четыре вида по количеству участвующих в них планет.
  48. На фотографии показан парад планет, который прошёл 16 июня 2026 года, с усилением видимой яркости некоторых из представленных планет с позиции автора фотографии, располагавшегося в городе Самаре (Российская Федерация). Какой вид парада наблюдался в эти сутки?
  49. Над каким сектором горизонта располагались планеты в момент съёмки?
  50. Вдоль дуги какого большого круга приблизительно выстроились указанные планеты?
  51. Какое из небесных тел в указанные сутки первым зашло за горизонт?
  52. 3. Дана фотография фотосферы (нижней области атмосферы) Солнца, полученная в городе Самаре 8 июня 2026 года в 6 часов 40 минут по всемирному времени.
  53. 4. Дано прямое изображение Луны с указанием её северного (N) и южного (S) полюсов.
  54. 5. Горизонтальным земным параллаксом небесного тела p(⊕)НТ называется угол, под которым гипотетический наблюдатель в малой окрестности этого тела увидит радиус Земли ℜ⊕, перпендикулярный лучу зрения. Данный параметр определяется выражением вида:
  55. Задание 6. Как известно, чем выше над поверхностью планеты располагается наблюдатель, тем ниже для него находится видимый горизонт. Можно строго математически доказать, что угол ψ понижения горизонта для наблюдателя, находящегося на высоте H относительно средней поверхности планеты радиуса 9P, представляется в виде:ψ=57.3∘×2H9P.ψ=57.3∘×9P2H​​.
  56. Задание 7. В настоящее время Юпитер и его спутники активно исследует космический аппарат Juno. С поверхности Земли к космическому аппарату регулярно отправляются команды управления. При этом расстояние от Земли до Юпитера составляет величину 6.00 а. е. В космосе радиоволны распространяются со скоростью света, равной 3⋅1053⋅105 км/с. На обработку команды, их исполнение и отправку ответного сигнала аппарат тратит не менее 600 секунд. 1 а. е. = 149.6 млн км.
  57. Задание 7.2 В настоящее время Юпитер и его спутники активно исследует космический аппарат Juno. С поверхности Земли к космическому аппарату регулярно отправляются команды управления. При этом расстояние от Земли до Юпитера составляет величину 5.80 а. е. В космосе радиоволны распространяются со скоростью света, равной 3⋅1053⋅105 км/с. На обработку команды, их исполнение и отправку ответного сигнала аппарат тратит не менее 600 секунд. 1 а. е. = 149.6 млн км.
  58. Задание 8. Как известно, звёздные сутки короче средних солнечных суток на 236 секунд. За сколько звёздных суток накопится разница в одни средние солнечные сутки между шкалами звёздного и среднего солнечного времени? Ответ округлите до целых.
  59. Задание 8.2 Как известно, звёздные сутки короче средних солнечных суток на 236 секунд. За сколько звёздных суток накопится разница в одни средние солнечные сутки между шкалами звёздного и среднего солнечного времени? Ответ округлите до целых.
  60. Задание 8.3 Как известно, звёздные сутки короче средних солнечных суток на 236 секунд. За сколько звёздных суток накопится разница в одни средние солнечные сутки между шкалами звёздного и среднего солнечного времени? Ответ округлите до целых.
  61. 9 класс ответы Астрономия
  62. Задание 1. Продолжите ряд.
  63. Задание 2.Парад (или выравнивание) планет — астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы располагается вдоль одной линии, при этом на небесной сфере они находятся относительно близко друг к другу. Выравнивания планет условно разделяются на четыре вида по количеству участвующих в них планет.
  64. Задание 3. Дана фотография фотосферы (нижней области атмосферы) Солнца, полученная в городе Самаре 30 сентября 2025 года в 6 часов 49 минут по всемирному времени.
  65. Задание 4. На рисунке представлены астрономические пояса Земли — это области на поверхности Земли, границы между которыми определяются следующими астрономическими факторами:
  66. Задание 5.Горизонтальным земным параллаксом небесного тела p(⊕)НТ называется угол, под которым гипотетический наблюдатель в малой окрестности этого тела увидит радиус Земли ℜ⊕, перпендикулярный лучу зрения. Данный параметр определяется выражением вида:
  67. Задание 6. Как известно, чем выше над поверхностью планеты располагается наблюдатель, тем ниже для него находится видимый горизонт. Можно строго математически доказать, что угол ψ понижения горизонта для наблюдателя, находящегося на высоте H, относительно средней поверхности планеты радиуса Np, представляется в виде:ψ=57.3∘×2HNp.ψ=57.3∘×Np2H​​.
  68. Задание 7-8. На изображении показано соотношение размеров планетарной системы TRAPPIST-1 и части Солнечной системы, включающей планеты земной группы.
  69. Задание 9. Чему равна высота Полярной звезды в точке поверхности Земли, находящейся на широте +45°? Ответ выразите в градусах, округлите до целых.
  70. Задание 10. Используя значения радиуса орбиты (0.0115 а. е.), сидерического периода обращения экзопланеты TRAPPIST-1b (1.51 сут.) и второй закон Ньютона (третий закон Кеплера), определите массу звезды TRAPPIST-1. Ответ выразите в массах Солнца, округлите до тысячных. Масса Солнца равна 2⋅1030 кг2⋅1030 кг; универсальная гравитационная постоянная равна 6.673⋅10−11 Н⋅м2/кг26.673⋅10−11 Н⋅м2/кг2.
  71. 10-11 класс ответы Астрономия
  72. 1. Продолжите ряд.
  73. Задание 2.На схеме представлены три основных типа оптических телескопов, используемых сегодня как профессионалами, так и астрономами-любителями. Установите соответствие между типами телескопов и их оптическими схемами.
  74. Задание 3.Парад (или выравнивание) планет — астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы располагается вдоль одной линии, при этом на небесной сфере они находятся относительно близко друг к другу. Выравнивания планет условно разделяются на четыре вида по количеству участвующих в них планет.
  75. Задание 4.На рисунке представлены астрономические пояса Земли — это области на поверхности Земли, границы между которыми определяются следующими астрономическими факторами:
  76. Задание 5.На фотографии представлено знаменитое рассеянное звёздное скопление Плеяды с указанием линейного масштаба фотографии и направлений на северный полюс мира (PN) и стороны света (E).
  77. Задание 6. В таблице представлены параметры 14 самых ярких звёзд рассеянного скопления Плеяды (М45): их видимые звёздные величины, спектральные классы, классы светимости.
  78. Задание 7-8. На изображении показано соотношение размеров планетарной системы TRAPPIST-1 и части Солнечной системы, включающей планеты земной группы.

5 класс ответы Астрономия

Задание 1. Выберите соответствующие действительности зарисовки Луны в первой четверти на фоне звёздного неба для наблюдателя в Северном полушарии Земли:

Ответ: Изображение 6 — нижнее правое.

Задание 2. Юный любитель астрономии составлял список объектов Солнечной системы. Какие объекты попали в него по ошибке?

    • Галактика Водоворот
    • Астероид Веста
    • Спутник Ганимед
    • Комета Галлея
    • Звезда Солнце
  • Планета Юпитер
  • Карликовая планета Макемаке
  • Экзопланета Тестиас
  • Квазар 3C 273

Ответ: Галактика Водоворот; экзопланета Тестиас; квазар 3C 273. Номера: 1, 8, 9.

Задание 4. Установите соответствие между местом на Земле и месяцем, когда Солнце выше всего поднимается над горизонтом в данной местности.

Места на Земле:

  • Москва
  • Северный полюс Земли
  • Кейптаун (Южно-Африканская Республика)
  • Южный полюс Земли
  • Новосибирск

Месяцы:

  • Март
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Ноябрь
  • Декабрь

Ответ: Москва — июнь; Северный полюс Земли — июнь; Кейптаун — декабрь; Южный полюс Земли — декабрь; Новосибирск — июнь.

Задание 5. Расположите временные отрезки в порядке возрастания.

  • 220 дней
  • 15 месяцев
  • 350 дней
  • 1 год 9 месяцев и 10 дней
  • 2 месяца
  • 2 года

Ответ: порядок возрастания
2 месяца (60 дн.) 220 дней 350 дней 15 месяцев (450 дн.) 1 год 9 месяцев 10 дней (640 дн.) 2 года (720 дн.).

Задание 5.2 Расположите временные отрезки в порядке возрастания.

  • 365 дней
  • 2 года
  • 15 месяцев
  • 1 год 6 месяцев и 10 дней
  • 240 дней
  • 4 месяца

Порядок возрастания:
4 месяца (120 дн.) → 240 дней → 365 дней → 15 месяцев (450 дн.) → 1 год 6 месяцев 10 дней (550 дн.) → 2 года (720 дн.).

Задание 5.3 Расположите временные отрезки в порядке возрастания.

  • 220 дней
  • 15 месяцев
  • 350 дней
  • 1 год 9 месяцев и 10 дней
  • 2 месяца
  • 2 года

Порядок возрастания:
2 месяца (60 дн.) → 220 дней → 350 дней → 15 месяцев (450 дн.) → 1 год 9 месяцев 10 дней (640 дн.) → 2 года (720 дн.).

Задание 5.4 Расположите временные отрезки в порядке возрастания.

  • 245 дней
  • 14 месяцев
  • 1 год 7 месяцев и 10 дней
  • 370 дней
  • 5 месяцев
  • 2 года

Порядок возрастания:
5 месяцев (150 дн.) → 245 дней → 370 дней → 14 месяцев (420 дн.) → 1 год 7 месяцев 10 дней (580 дн.) → 2 года (720 дн.).

Задание 5.5 Расположите временные отрезки в порядке возрастания.

  • 330 дней
  • 1 месяц
  • 2 года
  • 200 дней
  • 1 год 5 месяцев и 10 дней
  • 13 месяцев

Порядок возрастания:
1 месяц (30 дн.) → 200 дней → 330 дней → 13 месяцев (390 дн.) → 1 год 5 месяцев 10 дней (520 дн.) → 2 года (720 дн.).

Задание 5.6 Расположите временные отрезки в порядке возрастания.

  • 15 месяцев
  • 330 дней
  • 255 дней
  • 1 год 9 месяцев и 10 дней
  • 2 года
  • 1 месяц

Порядок возрастания:
1 месяц (30 дн.) → 255 дней → 330 дней → 15 месяцев (450 дн.) → 1 год 9 месяцев 10 дней (640 дн.) → 2 года (720 дн.).

Задание 5.7 Расположите временные отрезки в порядке возрастания.

  • 2 года
  • 275 дней
  • 2 месяца
  • 14 месяцев
  • 1 год 7 месяцев и 10 дней
  • 350 дней

Порядок возрастания:
2 месяца (60 дн.) → 275 дней → 350 дней → 14 месяцев (420 дн.) → 1 год 7 месяцев 10 дней (580 дн.) → 2 года (720 дн.).

Задание 6. Выберите изображения Юпитера и Урана:

Ответ:

  • Уран — верхний ряд, центр;
  • Юпитер — верхний ряд, справа.

В справочнике для очень юных астрономов указано, что период обращения Юпитера вокруг Солнца равен 12 годам, а период обращения Урана в 7 раз больше. Сколько полных оборотов вокруг Солнца совершил Уран с момента своего открытия в 1781 году?

Ответ: 2 полных оборота.

Задание 7. Скорость движения Земли по орбите вокруг Солнца равна 30 км/с.

Диаметр Земли равен 12600 км. За сколько минут она пролетает расстояние, равное своему диаметру?

Ответ: 7 мин

За сколько дней Земля пролетает расстояние, равное расстоянию от Земли до Солнца? Известно, что 1 а. е. = 150 млн км.

Ответ:  ≈57,87 дней.

Задание 7.2 Скорость движения Марса по орбите вокруг Солнца равна 24 км/с.

Диаметр орбиты спутника Марса Фобоса равен 18720 км. За сколько минут Марс пролетает это расстояние?

Ответ: 13 мин.

За сколько дней Марс пролетает расстояние, равное расстоянию от Земли до Солнца? Известно, что 1 а. е. = 150 млн км.

Ответ: ≈72,34 дней.

Задание 7.3 Скорость движения Венеры по орбите вокруг Солнца равна 34 км/с.

Диаметр Венеры равен 12240 км. За сколько минут Венера пролетает расстояние, равное своему диаметру?

Ответ: 6 мин.

За сколько дней Венера пролетает расстояние, равное расстоянию от Земли до Солнца? Известно, что 1 а. е. = 150 млн км.

Ответ:  ≈51,06 дней.

Задание 7.4 Скорость движения Юпитера по орбите вокруг Солнца равна 13 км/с.

Диаметр Юпитера равен 142740 км. За сколько минут Юпитер пролетает расстояние, равное своему диаметру?

Ответ: 183 мин.

За сколько дней Юпитер пролетает расстояние, равное половине расстояния от Земли до Солнца? Известно, что 1 а. е. = 150 млн км.

Ответ: ≈66,77 дней.

Задание 7.5 Скорость движения Юпитера по орбите вокруг Солнца равна 13 км/с.

Диаметр Юпитера равен 142740 км. За сколько минут Юпитер пролетает расстояние, равное своему диаметру?

Ответ: 183 мин

За сколько дней Юпитер пролетает расстояние, равное половине расстояния от Земли до Солнца? Известно, что 1 а. е. = 150 млн км.

Ответ:  ≈66,77 дней.

Задание 8. На зарисовке представлено положение некоторых небесных тел для наблюдателя в средней полосе России.

Расположите небесные тела в порядке увеличения линейного расстояния от них до Солнца. Линейное расстояние — это расстояние, выраженное в линейной мере, например, в километрах.

Расставьте в верной последовательности

  • Солнце
  • Земля
  • Меркурий
  • Венера

Ответ: Порядок небесных тел по возрастанию расстояния до Солнца: Меркурий → Венера → Земля → Солнце.

Задание 9. Какая Луна изображена на рисунке?

  • Растущая
  • Стареющая
  • Полная
  • Новая

Какое время суток представлено на схеме?

  • Полночь
  • Вскоре после захода Солнца
  • Незадолго до восхода Солнца
  • Такое расположение небесных тел невозможно

6-7 класс ответы Астрономия

Задание 1. Выберите соответствующие действительности зарисовки стареющей Луны на фоне звёздного неба для наблюдателя в Северном полушарии Земли, считая, что горизонт параллелен нижнему краю рисунка:

Ответ: Изображение 2 — верхнее среднее.

Задание 2. Выберите планеты, известные астрономам Средневековья

  • Уран
  • Венера
  • Юпитер
  • Нептун
  • Церера
  • Марс
  • Меркурий
  • Сатурн

Ответ: Венера; Юпитер; Марс; Меркурий; Сатурн. Номера: 2, 3, 6, 7, 8.

Задание 3. Выберите верные утверждения

  • Сириус никогда не восходит на Северном полюсе Земли
  • Созвездие Кассиопеи является незаходящим в средних широтах России
  • Созвездие Льва является незаходящим в средних широтах России
  • В средних широтах в летний полдень над горизонтом всегда есть хотя бы одна планета
  • Вокруг северного полюса мира больше всего ярких звёзд на небе
  • Ночью над горизонтом всегда есть хотя бы одна планета
  • Вега никогда не заходит на Северном полюсе Земли

Задание 4. Космонавт в скафандре может перемещаться со скоростью 1.2 м/с. Сколько часов ему потребуется, чтобы обойти круглый астероид радиусом 14 км по экватору? Ответ округлите до целых. Примите π=3.14π=3.14.

Ответ: 20 ч.

Задание 4.2 Космонавт в скафандре может перемещаться со скоростью 0.5 м/с. Сколько часов ему потребуется, чтобы обойти круглый астероид радиусом 7 км по экватору? Ответ округлите до целых. Примите π=3.14π=3.14.

Ответ: 24 ч.

Задание 4.3 Космонавт в скафандре может перемещаться со скоростью 0.6 м/с. Сколько часов ему потребуется, чтобы обойти круглый астероид радиусом 8 км по экватору? Ответ округлите до целых. Примите π=3.14π=3.14.

Ответ: 23 ч.

Задание 4.4 Космонавт в скафандре может перемещаться со скоростью 1.1 м/с. Сколько часов ему потребуется, чтобы обойти круглый астероид радиусом 13 км по экватору? Ответ округлите до целых. Примите π=3.14π=3.14.

Ответ: 21 ч.

Задание 4.5 Космонавт в скафандре может перемещаться со скоростью 1.7 м/с. Сколько часов ему потребуется, чтобы обойти круглый астероид радиусом 19 км по экватору? Ответ округлите до целых. Примите π=3.14π=3.14.

Ответ: 20 ч.

Задание 4.6 Космонавт в скафандре может перемещаться со скоростью 1.1 м/с. Сколько часов ему потребуется, чтобы обойти круглый астероид радиусом 13 км по экватору? Ответ округлите до целых. Примите π=3.14π=3.14.

Ответ: 21 ч.

Задание 5. Смотритель маяка, находящегося посреди моря в Северном полушарии Земли, обратил внимание на заход полной Луны в тот момент, когда над горизонтом была видна ровно половина её диска. Известно, что диаметр лунного диска равен 0.5°.

Сколько дисков Луны поместилось бы вдоль всей линии горизонта, видимого смотрителю с вершины маяка?

Ответ: 720 дисков

Если Луна заходила ровно на северо-западе, то в какой части горизонта находилось в этот момент Солнце?

Ответ: юго‑восток.

Какое время суток было в момент наблюдения?

  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь

Задание 6. Какие объекты могут наблюдаться на небе рядом с Полярной звездой?

  • Юпитер
  • Астероид
  • Далёкая галактика
  • Луна
  • Комета
  • Солнце

Задание 6.2 Какие объекты НЕ могут наблюдаться на небе рядом с Полярной звездой?

  • Луна
  • Далёкая галактика
  • Астероид
  • Сатурн
  • Солнце
  • Искусственный спутник Земли
  • Комета

Задание 7. Ответьте на вопросы. Считайте, что 1 парсек = 3.26 светового года = 206265 a. e.

Какое тело находится дальше других от Солнца?

Ответ: Лакайль

Какая звезда находится ближе других к Солнцу?

  • Лаланд (1.6 парсека от Солнца)
  • Вольф (6.2 светового года от Солнца)
  • Росс (2.2 парсек от Солнца)
  • Лакайль (10.7 светового года от Солнца)

Задание 7.2 Ответьте на вопросы. Считайте, что 1 парсек = 3.26 светового года = 206265 a. e.

Какое тело находится дальше других от Солнца?

  • Форт 3 (радиус орбиты — 280 а. е.)
  • Компер 1 (радиус орбиты — 45 а. е.)
  • Форт 1 (радиус орбиты — 750 а. е.)
  • Форт 2 (радиус орбиты — 320 а. е.)
  • Нептун (радиус орбиты — 30 а. е.)
  • Лакайль (10.7 светового года от Солнца)

Сколько раз на отрезке, соединяющем Солнце с выбранной вами звездой, целиком поместится орбита выбранного вами тела?

Ответ: число орбит 903.

Задание 7.3 Ответьте на вопросы. Считайте, что 1 парсек = 3.26 светового года = 206265 a. e.

Какое тело находится дальше других от Солнца?

Ответ: Лакайль

Какая звезда находится ближе других к Солнцу?

  • Лаланд (1.3 парсека от Солнца)
  • Вольф (6.2 светового года от Солнца)
  • Росс (2.2 парсек от Солнца)
  • Лакайль (10.7 светового года от Солнца)

Задание 7.4 Ответьте на вопросы. Считайте, что 1 парсек = 3.26 светового года = 206265 a. e.

Какое тело находится дальше других от Солнца?

  • Оорт 2 (радиус орбиты — 1150 a. e.)
  • Койпер 2 (радиус орбиты — 40 a. e.)
  • Оорт 1 (радиус орбиты — 1200 a. e.)
  • Оорт 3 (радиус орбиты — 1070 a. e.)
  • Койпер 1 (радиус орбиты — 45 a. e.)
  • Нептун (радиус орбиты — 30 a. e.)

Задание 7.5 Ответьте на вопросы. Считайте, что 1 парсек = 3.26 светового года = 206265 a. e.

Какое тело находится дальше других от Солнца?

  • Оорт 2 (радиус орбиты — 1150 a. e.)
  • Койпер 2 (радиус орбиты — 40 a. e.)
  • Оорт 1 (радиус орбиты — 1200 a. e.)
  • Оорт 3 (радиус орбиты — 1070 a. e.)
  • Койпер 1 (радиус орбиты — 45 a. e.)
  • Нептун (радиус орбиты — 30 a. e.)

Задание 7.6 Ответьте на вопросы. Считайте, что 1 парсек = 3.26 светового года = 206265 a. e.

Какое тело находится дальше других от Солнца?

Ответ: дальше других Лакайль.

Какая звезда находится ближе других к Солнцу?

  • Лаланд (1.2 парсека от Солнца)
  • Вольф (6.2 светового года от Солнца)
  • Росс (2.2 парсек от Солнца)
  • Лакайль (10.7 светового года от Солнца)

Задание 7.7 Ответьте на вопросы. Считайте, что 1 парсек = 3.26 светового года = 206265 a. e.

Какое тело находится дальше других от Солнца?

Ответ: Лакайль

Какая звезда находится ближе других к Солнцу?

  • Лаланд (1.4 парсека от Солнца)
  • Вольф (6.2 светового года от Солнца)
  • Росс (2.2 парсек от Солнца)
  • Лакайль (10.7 светового года от Солнца)

Задание 7.8 Ответьте на вопросы. Считайте, что 1 парсек = 3.26 светового года = 206265 a. e.

Какое тело находится дальше других от Солнца?

Ответ: Лакайль

Какая звезда находится ближе других к Солнцу?

  • Лаланд (1.5 парсека от Солнца)
  • Вольф (6.2 светового года от Солнца)
  • Росс (2.2 парсек от Солнца)
  • Лакайль (10.7 светового года от Солнца)

Задание 8. Даны фотографии склонов одной и той же дороги, одновременно сделанные весной в средней полосе России.

Определите направления сторон света.

Ответы: Левый склон (со снегом) — северный; правый склон (без снега) — южный

8 класс ответы Астрономия

Задание 1. Продолжите ряд.

  • Меркурий, Венера, Земля, Марс, Уран, Выбрать
  • Большая Медведица, Малая Медведица, Дракон, Жираф, Рысь, Выбрать
  • Млечный Путь, Большое Магелланово облако, Малое Магелланово облако, Галактика M32, Галактика M110,
  • Туманность Треугольника
  • Большое скопление Пегаса
  • Туманность Пламя
  • Гиады
  • Галактика Чёрный глаз
  • Крабовидная туманность

Ответ: Сатурн; Цефей; Туманность Треугольника — галактика M33.

Задание 2. Парад (или выравнивание) планет — астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы располагается вдоль одной линии, при этом на небесной сфере они находятся относительно близко друг к другу. Выравнивания планет условно разделяются на четыре вида по количеству участвующих в них планет.

На фотографии показан парад планет, который прошёл 16 июня 2026 года, с усилением видимой яркости некоторых из представленных планет с позиции автора фотографии, располагавшегося в городе Самаре (Российская Федерация). Какой вид парада наблюдался в эти сутки?

  • Мини-парад
  • Малый парад
  • Большой парад
  • Великий парад

Ответ: Мини-парад

Над каким сектором горизонта располагались планеты в момент съёмки?

  • Юго-запад
  • Северо-запад
  • Северо-восток
  • Юго-восток

Ответ: Северо-запад

Вдоль дуги какого большого круга приблизительно выстроились указанные планеты?

Варианты в выпадающем списке: Математический горизонт, Небесный экватор, Небесный меридиан, Эклиптика, Первый вертикал, Колюр равноденствий

Ответ: Эклиптика

Какое из небесных тел в указанные сутки первым зашло за горизонт?

  • Меркурий
  • Венера
  • Луна
  • Юпитер

Ответ: Меркурий

3. Дана фотография фотосферы (нижней области атмосферы) Солнца, полученная в городе Самаре 8 июня 2026 года в 6 часов 40 минут по всемирному времени.

Буквами AR и четырёхзначным индексом указаны активные области — области в фотосфере Солнца, появляющиеся нерегулярно и указывающие на повышенную активность его магнитного поля. Эти области главным образом представлены группами пятен. Четырёхзначный индекс для каждой области присваивается в хронологическом порядке её появления на видимом полушарии центрального светила. Буквами N и S указаны приблизительные положения северного и южного полюсов Солнца. Следует помнить, что направление осевого вращения Солнца аналогично земному.

Выберите ближайшее к дате получения этой фотографии событие:

  • Осеннее равноденствие
  • Весеннее равноденствие
  • Летнее солнцестояние
  • Зимнее солнцестояние

Ответ: Летнее солнцестояние

Какое время показывали часы жителя Саратова в момент получения данной фотографии, если его город относится к третьей российской часовой зоне? Ответ запишите в формате ЧЧ:ММ.

Ответ: 10:40

Отметьте самую старую активную область.

Ответ: AR4455

Какая из областей последней появилась на западном лимбе видимого диска Солнца незадолго до момента получения фотографии?

Ответ: AR4465

4. Дано прямое изображение Луны с указанием её северного (N) и южного (S) полюсов.

Стрелками указаны 6 различных направлений в пространстве относительно её центра.

В какой фазе запечатлена Луна в момент съёмки?

Ответ: Молодой растущий месяц

В каком направлении перемещался лунный терминатор (линия раздела света и тени) в момент съёмки?

Ответ: 1

Известно, что селенографические полушария определяются аналогично географическим. Используя карту видимого полушария Луны, определите селенографическое полушарие Моря Гумбольта:

  • Северное
  • Южное
  • Невозможно однозначно определить

Ответ: Северное

Какой вид терминатора представлен на данной фотографии?

  • Утренний
  • Вечерний
  • Невозможно однозначно определить

Ответ: Утренний

Определите линейную скорость перемещения терминатора вдоль лунного экватора. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых. Радиус Луны равен 1738 км, а синодический месяц Луны составляет 29.53 суток.

Ответ: 4.3 м/с

5. Горизонтальным земным параллаксом небесного тела p(⊕)НТ называется угол, под которым гипотетический наблюдатель в малой окрестности этого тела увидит радиус Земли ℜ⊕, перпендикулярный лучу зрения. Данный параметр определяется выражением вида:

p(⊕)НТ = ℜ⊕ / ΔНТ × 206265″,

здесь ΔНТ — геоцентрическое расстояние небесного тела.

Чему равен горизонтальный земной параллакс Солнца? Расстояние от Земли до Солнца равно 150 млн км, радиус Земли — 6400 км. Ответ выразите в угловых секундах, округлите до десятых.

Ответ: 8.8 угловой секунды

Нетрудно понять, что по аналогии с земным горизонтальным параллаксом можно определить эту величину и для других планет. Назовём её горизонтальным планетным параллаксом небесного тела. В таблице представлены радиусы классических планет, выраженные в радиусах Земли, и их гелиоцентрические расстояния.

Планета — ℜP/ℜ⊕ — aP, а. е.:

  • Меркурий — 0.3825 — 0.3871
  • Венера — 0.9488 — 0.7233
  • Земля — 1.0000 — 1.0000
  • Марс — 0.5326 — 1.5237
  • Юпитер — 11.209 — 5.2028

Здесь ℜP, ℜ⊕ — радиусы планеты и Земли соответственно; aP — среднее гелиоцентрическое расстояние планеты.

Расположите планеты в порядке возрастания их параллаксов Солнца.

Расставьте в верной последовательности: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер

Ответ:
Марс, Меркурий, Земля, Венера, Юпитер.

Задание 6. Как известно, чем выше над поверхностью планеты располагается наблюдатель, тем ниже для него находится видимый горизонт. Можно строго математически доказать, что угол ψ понижения горизонта для наблюдателя, находящегося на высоте H относительно средней поверхности планеты радиуса 9P, представляется в виде:ψ=57.3∘×2H9P.ψ=57.3∘×9P2H​​.

При этом должно выполняться условие: H ≪ 9P.

Определите угол понижения горизонта для земного наблюдателя, находящегося на вершине Эвереста, если высота последнего равна 8.8 км. Ответ выразите в градусах, округлите до десятых. Средний радиус Земли примите равным 6371 км.

Ответ: Угол для Эвереста: 3,0∘

В таблице представлены радиусы небесных тел и их самые высокие горы/вулканы с указанием их высот.

Расположите данные небесные тела в порядке возрастания их углов понижения горизонта.

  • Марс
  • Веста
  • Япет
  • Ио
  • Земля

Ответ: порядок тел Земля, Марс, Ио, Япет, Веста.

Задание 7. В настоящее время Юпитер и его спутники активно исследует космический аппарат Juno. С поверхности Земли к космическому аппарату регулярно отправляются команды управления. При этом расстояние от Земли до Юпитера составляет величину 6.00 а. е. В космосе радиоволны распространяются со скоростью света, равной 3⋅1053⋅105 км/с. На обработку команды, их исполнение и отправку ответного сигнала аппарат тратит не менее 600 секунд. 1 а. е. = 149.6 млн км.

Определите минимальный промежуток времени между моментом отправки сигнала и моментом получения ответного сигнала на земной станции. Ответ выразите в минутах, округлите до десятых.

В течение какого промежутка времени фотография объемом 1.5 МБ будет передаваться (транслироваться) космическим аппаратом Juno на Землю, если скорость передачи данных на Землю равна 30 Кбит/с? Ответ выразите в минутах, округлите до десятых. Примечание: 1 Мегабайт (МБ) = 1024 Килобайт, 1 Килобайт (КБ) = 1024 байт, 1 байт (Б) = 8 бит, 1 Килобит (Кбит) = 1000 бит.

Ответ:

  • Минимальный промежуток времени: 109,7 мин.
  • Время передачи фото: 7,0 мин.

Задание 7.2 В настоящее время Юпитер и его спутники активно исследует космический аппарат Juno. С поверхности Земли к космическому аппарату регулярно отправляются команды управления. При этом расстояние от Земли до Юпитера составляет величину 5.80 а. е. В космосе радиоволны распространяются со скоростью света, равной 3⋅1053⋅105 км/с. На обработку команды, их исполнение и отправку ответного сигнала аппарат тратит не менее 600 секунд. 1 а. е. = 149.6 млн км.

Определите минимальный промежуток времени между моментом отправки сигнала и моментом получения ответного сигнала на земной станции. Ответ выразите в минутах, округлите до десятых.

В течение какого промежутка времени фотография объемом 1.5 МБ будет передаваться (транслироваться) космическим аппаратом Juno на Землю, если скорость передачи данных на Землю равна 30 Кбит/с? Ответ выразите в минутах, округлите до десятых. Примечание: 1 Мегабайт (МБ) = 1024 Килобайт, 1 Килобайт (КБ) = 1024 байт, 1 байт (Б) = 8 бит, 1 Килобит (Кбит) = 1000 бит.

Ответ:

  • Минимальный промежуток времени: 106,4 мин
  • Время передачи фото: 7,0 мин

Задание 8. Как известно, звёздные сутки короче средних солнечных суток на 236 секунд. За сколько звёздных суток накопится разница в одни средние солнечные сутки между шкалами звёздного и среднего солнечного времени? Ответ округлите до целых.

Сколько звёздных суток в 2920 средних солнечных сутках? Ответ округлите до целых.

Ответ:

  • Накопление разницы: 366 звёздных суток.
  • Звёздных суток в 2920 солнечных: .

Задание 8.2 Как известно, звёздные сутки короче средних солнечных суток на 236 секунд. За сколько звёздных суток накопится разница в одни средние солнечные сутки между шкалами звёздного и среднего солнечного времени? Ответ округлите до целых.

Сколько звёздных суток в 730 средних солнечных сутках? Ответ округлите до целых.

Ответ:

  • Накопление разницы: 366 звёздных суток.
  • Звёздных суток в 730 солнечных: .

Задание 8.3 Как известно, звёздные сутки короче средних солнечных суток на 236 секунд. За сколько звёздных суток накопится разница в одни средние солнечные сутки между шкалами звёздного и среднего солнечного времени? Ответ округлите до целых.

Сколько звёздных суток в 3650 средних солнечных сутках? Ответ округлите до целых.

Ответ:

  • Накопление разницы: 366 звёздных суток.
  • Звёздных суток в 3650 солнечных: .

9 класс ответы Астрономия

Задание 1. Продолжите ряд.

Водолей, Рыбы, Близнецы, Дева, Скорпион, ___.

Варианты в выпадающем списке: Лебедь, Стрелец, Единорог, Сатурн, Канопус, Паллада

Амальтея, Ио, Гималия, Европа, Элара, ___.

Варианты в выпадающем списке: Веста, Тритон, Церера, Ганимед, Титан, 1P/Галлея

Туманность Сердце, Туманность Душа, Туманность Калифорния, Туманность Пламя, Туманность Розетка, ___.

Варианты в выпадающем списке: Туманность Андромеды, Туманность Ирис, Гиады, Туманность Треугольника, Диона, Ясли

Ответ: Стрелец; Ганимед; Туманность Ирис.

Задание 2. Парад (или выравнивание) планет — астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы располагается вдоль одной линии, при этом на небесной сфере они находятся относительно близко друг к другу. Выравнивания планет условно разделяются на четыре вида по количеству участвующих в них планет.

Виды парадов (выравниваний) планет Солнечной системы — количество планет-участниц:

  • Мини-парад — 2 ÷ 3
  • Малый — 4
  • Большой — 5 ÷ 6
  • Великий (полный) — 7 ÷ 8

Дан результат симуляции парада планет, произошедшего 18 апреля 2026 года, для воображаемого наблюдателя в городе Самаре (Российская Федерация). Видимая яркость некоторых планет усилена. Какой вид парада наблюдался в эти сутки?

  • Мини-парад
  • Малый парад
  • Большой парад
  • Великий парад

Ответ: Малый парад

У какого из небесных тел астрономический азимут был максимальным?

  • Меркурий
  • Марс
  • Сатурн
  • Нептун

Ответ: Меркурий

Вдоль дуги какого большого круга приблизительно выстроились указанные планеты?

Варианты в выпадающем списке: Математический горизонт, Небесный экватор, Небесный меридиан, Эклиптика, Первый вертикал, Колюр равноденствий

Ответ: Эклиптика

Какое из небесных тел в момент съёмки обладало минимальной высотой над горизонтом?

  • Меркурий
  • Марс
  • Сатурн
  • Нептун

Ответ: Сатурн

Задание 3. Дана фотография фотосферы (нижней области атмосферы) Солнца, полученная в городе Самаре 30 сентября 2025 года в 6 часов 49 минут по всемирному времени.

Буквами AR и четырёхзначным индексом указаны активные области — области в фотосфере Солнца, появляющиеся нерегулярно и указывающие на повышенную активность его магнитного поля. Эти области главным образом представлены группами пятен. Четырёхзначный индекс для каждой области присваивается в хронологическом порядке её появления на видимом полушарии центрального светила. Буквами N и S указаны приблизительные положения северного и южного полюсов Солнца. Следует помнить, что направление осевого вращения Солнца аналогично земному.

Что можно сказать о знаке и характере изменения склонения Солнца в момент получения этой фотографии?

  • Склонение Солнца больше нуля, оно непрерывно увеличивалось
  • Склонение Солнца больше нуля, оно непрерывно уменьшалось
  • Склонение Солнца меньше нуля, оно непрерывно увеличивалось
  • Склонение Солнца меньше нуля, оно непрерывно уменьшалось

Ответ: Склонение Солнца меньше нуля, оно непрерывно уменьшалось

Какое время показывали часы жителя Екатеринбурга в момент получения данной фотографии, если его город относится к четвёртой российской часовой зоне? Ответ запишите в формате ЧЧ:ММ.

Ответ: 11:49

Отметьте самую молодую активную область.

Ответ: AR4239

Какая область первой исчезла за восточным лимбом видимого диска Солнца вскоре после момента получения фотографии?

Ответ: AR4225

Задание 4. На рисунке представлены астрономические пояса Земли — это области на поверхности Земли, границы между которыми определяются следующими астрономическими факторами:

— углом наклона земного экватора к плоскости земной орбиты (23°26′),
— высотой Солнца в верхней кульминации в дни солнцестояний,
— продолжительностью дня.

Выделяют следующие пять астрономических поясов.

Пояс — (φmin, φmax) — Особенности:

  • Тропический — [−23°26′, +23°26′] — Солнце дважды в год бывает в зените. Самый тёплый пояс, где нет чёткой смены времён года, продолжительность дня слабо изменяется в течение года
  • Северный умеренный — (+23°26′, +66°34′] — Чётко выражены четыре времени года, Солнце никогда не бывает в зените. Длительность дня и ночи сильно зависит от сезона
  • Южный умеренный — [−66°34′, −23°26′) — Чётко выражены четыре времени года, Солнце никогда не бывает в зените. Длительность дня и ночи сильно зависит от сезона
  • Северный полярный — (+66°34′, +90°00′] — Области полярных дней и ночей
  • Южный полярный — [−90°00′, −66°34′) — Области полярных дней и ночей

Как эти пояса обозначены на картинке?

Пояса:

  • Южный умеренный
  • Северный умеренный
  • Южный полярный
  • Северный полярный
  • Тропический

Обозначения:

  • I
  • II
  • II′
  • III
  • III′

Ответ: Южный умеренный пояс — II′; Северный умеренный — II; Южный полярный — III′; Северный полярный — III; Тропический — I. Пояса без зенитного Солнца и без полярных дня и ночи — II и II′

В каких астрономических поясах высота Солнца никогда не достигает 90 градусов, а продолжительность ночи всегда больше 0, но меньше 24 часов?

На какой географической параллели Солнце наблюдается в зените 20–21 июня каждого года?

Определите ширину тропического пояса, отсчитываемую вдоль меридиана, если средний радиус Земли равен 6371 км. Ответ выразите в километрах, округлите до целых.

Ответ: 5211 км

Задание 5. Горизонтальным земным параллаксом небесного тела p(⊕)НТ называется угол, под которым гипотетический наблюдатель в малой окрестности этого тела увидит радиус Земли ℜ⊕, перпендикулярный лучу зрения. Данный параметр определяется выражением вида:

p(⊕)НТ = ℜ⊕ / ΔНТ × 206265″,

здесь ΔНТ — геоцентрическое расстояние небесного тела.

Чему равен горизонтальный земной параллакс Солнца? Расстояние от Земли до Солнца равно 150 млн км, радиус Земли — 6400 км. Ответ выразите в угловых секундах, округлите до десятых.

Ответ: 8.8 угловой секунды

Нетрудно понять, что по аналогии с земным горизонтальным параллаксом можно определить эту величину и для других планет. Назовём её горизонтальным планетным параллаксом небесного тела. В таблице представлены радиусы классических планет, выраженные в радиусах Земли, и их гелиоцентрические расстояния. Здесь ℜP, ℜ⊕ — радиусы планеты и Земли соответственно; aP — среднее гелиоцентрическое расстояние планеты.

Планета — ℜP/ℜ⊕ — aP, а. е.:

  • Земля — 1.0000 — 1.0000
  • Юпитер — 11.209 — 5.2028
  • Сатурн — 9.4494 — 9.5388
  • Уран — 4.0073 — 19.1914
  • Нептун — 3.8799 — 30.0611

Расположите планеты в порядке возрастания их параллаксов Солнца.

Расставьте в верной последовательности: Сатурн, Земля, Уран, Юпитер, Нептун

Ответ: Нептун → Уран → Сатурн → Земля → Юпитер.

Задание 6. Как известно, чем выше над поверхностью планеты располагается наблюдатель, тем ниже для него находится видимый горизонт. Можно строго математически доказать, что угол ψ понижения горизонта для наблюдателя, находящегося на высоте H, относительно средней поверхности планеты радиуса Np, представляется в виде:ψ=57.3∘×2HNp.ψ=57.3∘×Np2H​​.

При этом должно выполняться условие: H ≤ Np.

Определите угол понижения горизонта для земного наблюдателя, расположенного на вершине Джомолунгмы, если высота последней равна 8.8 км. Средний радиус Земли примите равным 6371 км. Ответ выразите в градусах, округлите до десятых.

Ответ: 3.0∘

Число

В таблице представлены радиусы небесных тел и их самые высокие горы/вулканы с указанием их высот. Здесь Np — радиус планеты; H — высота самой высокой горы планеты.

Тело Np, км Название горы H, км
Ио 1821 Южная Боосавла 18.2
Миранда 236 Уступ Верона 12.0
Венера 6052 Максвелл 11.0
Луна 1738 Лунный пик 10.8
Земля 6371 Джомолунгма 8.8

Расположите данные небесные тела в порядке убывания их углов понижения горизонта.

  • Земля
  • Миранда
  • Луна
  • Ио
  • Венера

Ответ: порядок убывания углов: Миранда, Ио, Луна, Венера, Земля.

Задание 7-8. На изображении показано соотношение размеров планетарной системы TRAPPIST-1 и части Солнечной системы, включающей планеты земной группы.

Для большего удобства все размеры TRAPPIST-1 увеличены в 25 раз. Зелёным цветом выделены зоны обитаемости — области околозвёздного пространства, в пределах которых условия на поверхности находящихся в них планет будут близки к земным и обеспечат существование воды в жидкой фазе. Соответственно, такие планеты (или их спутники) будут благоприятны для возникновения жизни, похожей на земную.

Сколько планет входит в планетарную систему TRAPPIST-1?

Ответ: 7

Какая из расположенных внутри зоны обитаемости планет Солнечной системы является наиболее близкой к Солнцу?

  • Меркурий
  • Венера
  • Земля
  • Марс

Какая из планет системы TRAPPIST-1, расположенных в зоне обитаемости, является наиболее удалённой от материнской звезды?

Ответ: TRAPPIST‑1g

Орбита какой планеты системы TRAPPIST-1 (в увеличенном масштабе) наиболее близка по положению к орбите Марса?

Ответ: TRAPPIST‑1e

Считая радиусы орбит Марса и планеты из предыдущего вопроса примерно равными (в рамках схемы и с учётом увеличения масштаба), определите приблизительное значение радиуса орбиты этой планеты. Радиус орбиты Марса примите равным 1.52 а. е. Ответ выразите в астрономических единицах, округлите до сотых.

Ответ: ≈0.06 ае.

Используя лишь рисунок, определите радиус орбиты экзопланеты TRAPPIST-1f. Радиус орбиты Земли примите равным 1.000 а. е. Ответ выразите в астрономических единицах, округлите до тысячных.

Ответ: ≈0.040 ае

Чему равен сидерический период обращения планеты TRAPPIST-1f вокруг центральной звезды системы, если радиус орбиты и сидерический период обращения экзопланеты TRAPPIST-1b равны соответственно 0.0115 а. е. и 1.51 суток? Ответ выразите в сутках, округлите до сотых.

Ответ: ≈9.54 сут

Задание 9. Чему равна высота Полярной звезды в точке поверхности Земли, находящейся на широте +45°? Ответ выразите в градусах, округлите до целых.

Чему равна высота околополярной звезды в той же точке поверхности Земли в нижней (hmin) и верхней (hmax) кульминациях, если её полярное расстояние равно 30°? Ответы выразите в градусах, округлите до целых.hmin=∘hmin​=∘hmax=∘hmax​=∘

Ответы:

  • Высота Полярной звезды: 45∘;
  • hmin=−15∘;
  • hmax=75∘.

Задание 10. Используя значения радиуса орбиты (0.0115 а. е.), сидерического периода обращения экзопланеты TRAPPIST-1b (1.51 сут.) и второй закон Ньютона (третий закон Кеплера), определите массу звезды TRAPPIST-1. Ответ выразите в массах Солнца, округлите до тысячных. Масса Солнца равна 2⋅1030 кг2⋅1030 кг; универсальная гравитационная постоянная равна 6.673⋅10−11 Н⋅м2/кг26.673⋅10−11 Н⋅м2/кг2.

Связь между светимостью L+L+​ и массой M+M+​ звезды выражается формулой:L∗L⊙=0.23(M∗M⊙)2.3,L⊙​L∗​​=0.23(M⊙​M∗​​)2.3,

здесь L⊙,M⊙L⊙​,M⊙​ — светимость и масса Солнца соответственно. Определите светимость звезды TRAPPIST-1. Ответ выразите в светимостях Солнца, округлите до стотысячных.

Ответы:

  • Масса TRAPPIST‑1: 0.009 M⊙;
  • Светимость TRAPPIST‑1: 0.000008 L⊙.

10-11 класс ответы Астрономия

1. Продолжите ряд.

Козерог, Овен, Телец, Лев, Стрелец, ___.

Ответ: рак

Тефия, Диона, Энцелад, Япет, Гиперион, ___.

Ответ: Рея

Туманность Пеликан, Туманность Кольцо, Туманность Гантель, Трёхраздельная туманность, Большая туманность Ориона, ___.

Ответ: Туманность Эскимос

Продолжите ряд.

Водолей, Рыбы, Близнецы, Дева, Скорпион, ___.

Ответ: Овен

Амальтея, Ио, Гималия, Европа, Элара, ___.

Ответ: Каллисто

Туманность Сердце, Туманность Душа, Туманность Калифорния, Туманность Пламя, Туманность Розетка, ___.

Ответ: Туманность Конская Голова

Задание 2. На схеме представлены три основных типа оптических телескопов, используемых сегодня как профессионалами, так и астрономами-любителями. Установите соответствие между типами телескопов и их оптическими схемами.

Типы телескопов:

  • Катадиоптрический телескоп
  • Телескоп-рефлектор
  • Телескоп-рефрактор

Оптические схемы:

  • 1
  • 2
  • 3

Установите соответствие между типами телескопов и их описаниями.

Типы телескопов:

  • Катадиоптрический телескоп
  • Телескоп-рефлектор
  • Телескоп-рефрактор

Описания:

  • Наиболее подвержен хроматической аберрации
  • Впервые был предложен и использован И. Ньютоном в 1668 году
  • Наиболее компактен при равном диаметре объектива

Ответ: Катадиоптрический телескоп — схема 3, наиболее компактный при равном диаметре объектива; телескоп-рефлектор — схема 2, соответствует описанию о телескопе Ньютона 1668 года; телескоп-рефрактор — схема 1, наиболее подвержен хроматической аберрации.

Задание 3. Парад (или выравнивание) планет — астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы располагается вдоль одной линии, при этом на небесной сфере они находятся относительно близко друг к другу. Выравнивания планет условно разделяются на четыре вида по количеству участвующих в них планет.

Виды парадов (выравниваний) планет Солнечной системы — количество планет-участниц:

  • Мини-парад — 2 ÷ 3
  • Малый — 4
  • Большой — 5 ÷ 6
  • Великий (полный) — 7 ÷ 8

На фотографии представлен парад планет, произошедший 16 июня 2026 года, с усилением видимой яркости некоторых из представленных планет и с указанием дуг суточных параллелей и эклиптики. Фотография сделана в городе Самаре (Российская Федерация).

Какой вид парада наблюдался в эти сутки?

  • Мини-парад
  • Малый парад
  • Большой парад
  • Великий парад

Ответ: Мини-парад

Установите соответствие между названиями тел и их характеристиками в момент съёмки.

Тела:

  • Луна
  • Венера
  • Меркурий
  • Юпитер

Характеристики:

  • Тело с максимальной эклиптической долготой
  • Тело с максимальной эклиптической широтой
  • Тело с наименьшим прямым восхождением
  • Тело с наименьшим склонением

Ответ: Максимальная эклиптическая долгота — Венера. Максимальная эклиптическая широта — Луна. Наименьшее прямое восхождение — Луна. Наименьшее склонение — Юпитер.

Задание 4. На рисунке представлены астрономические пояса Земли — это области на поверхности Земли, границы между которыми определяются следующими астрономическими факторами:

— углом наклона земного экватора к плоскости земной орбиты (23°26′),
— высотой Солнца в верхней кульминации в дни солнцестояний,
— продолжительностью дня.

Выделяют следующие пять астрономических поясов.

Пояс — (φmin, φmax) — Особенности:

  • Тропический — [−23°26′, +23°26′] — Солнце дважды в год бывает в зените. Самый тёплый пояс, где нет чёткой смены времён года, продолжительность дня слабо изменяется в течение года
  • Северный умеренный — (+23°26′, +66°34′] — Чётко выражены четыре времени года, Солнце никогда не бывает в зените. Длительность дня и ночи сильно зависит от сезона
  • Южный умеренный — [−66°34′, −23°26′) — Чётко выражены четыре времени года, Солнце никогда не бывает в зените. Длительность дня и ночи сильно зависит от сезона
  • Северный полярный — (+66°34′, +90°00′] — Области полярных дней и ночей
  • Южный полярный — [−90°00′, −66°34′) — Области полярных дней и ночей

Как эти пояса обозначены на картинке?

Пояса:

  • Северный умеренный
  • Южный умеренный
  • Тропический
  • Северный полярный
  • Южный полярный

Обозначения:

  • I
  • II
  • II′
  • III
  • III′

Ответ: Северный умеренный пояс — II; Южный умеренный — II′; Тропический — I; Северный полярный — III; Южный полярный — III′.

В каких астрономических поясах зенитное расстояние Солнца никогда не достигает нуля градусов, а продолжительность дня всегда больше нуля часов, но меньше 24 часов?

Ответ: II, II′

На какой из географических параллелей Солнце наблюдается в зените 21–22 декабря каждого года?

Ответ: −23°26′.

Определите ширину северного полярного пояса, отсчитываемую вдоль меридиана (от пограничной суточной параллели до полюса), если средний радиус Земли равен 6371 км. Ответ выразите в километрах, округлите до целых.

Ответ: 2606 км

Задание 5. На фотографии представлено знаменитое рассеянное звёздное скопление Плеяды с указанием линейного масштаба фотографии и направлений на северный полюс мира (PN) и стороны света (E).

Расположите именованные звёзды скопления в порядке увеличения их прямого восхождения.

Расставьте в верной последовательности: Альциона, Атлас, Электра, Майя, Меропа, Тайгета, Плейона, Целено, Астеропа 1, Астеропа 2

Ответ: Целено → Электра → Тайгета → Майя → Астеропа 1 → Астеропа 2 → Меропа → Альциона → Атлас → Плейона.

Определите угловое расстояние, соответствующее указанному на фотографии отрезку в 3 световых года, если расстояние до скопления равно 135 парсекам. Ответ выразите в угловых минутах, округлите до десятых.

Ответ: 23.4 угловой минуты

С позиции земного наблюдателя некоторая звезда предпоследней пересечёт небесный меридиан в верхней кульминации. Определите угловое расстояние между этой звездой и самой яркой звездой скопления. Ответ выразите в угловых минутах, округлите до десятых.

Ответ: 26,5 угловой минуты.

Задание 6. В таблице представлены параметры 14 самых ярких звёзд рассеянного скопления Плеяды (М45): их видимые звёздные величины, спектральные классы, классы светимости.

Дана диаграмма Герцшпрунга-Рассела.

Здесь вдоль левой вертикальной шкалы отложена абсолютная звёздная величина M; вдоль правой вертикальной шкалы — светимость L в светимостях Солнца L☉; вдоль нижней горизонтальной шкалы — спектральные классы, вдоль верхней горизонтальной шкалы — значения эффективной температуры Teff. Также отмечены цвета звёзд основных спектральных классов. Римскими цифрами указаны основные классы светимости: сверхгиганты (I), яркие гиганты (II), гиганты (III), субгиганты (IV), карлики — звёзды главной последовательности (V), субкарлики (VI), белые карлики (VII).

Какие звёзды обладают самыми высокими эффективными температурами поверхности?

Ответ: 24 Тельца, Астеропа 2.

Какие звёзды относятся к классу светимости «субгиганты»?

Ответ: Меропа, Плейона, Целено.

Используя только данную диаграмму, выразите светимость 26 Тельца в светимостях Солнца. Ответ округлите до целых.

Ответ10 L⊙

Дана формула Погосна:E2E1=10−0.4(m2−m1),E1​E2​​=10−0.4(m2​−m1​),

здесь E1, E2 — освещённости, создаваемые звёздами 1 и 2 на сетчатке глаза наблюдателя, m1, m2 — соответствующие им видимые звёздные величины. Во сколько раз Атлас ярче Астеропы 1 при наблюдении с Земли невооружённым глазом? Ответ округлите до десятых.

Ответ: 6.4

Задание 7-8. На изображении показано соотношение размеров планетарной системы TRAPPIST-1 и части Солнечной системы, включающей планеты земной группы.

Для большего удобства все размеры TRAPPIST-1 увеличены в 25 раз. Зелёным цветом выделены зоны обитаемости — области околозвёздного пространства, в пределах которых условия на поверхности находящихся в них планет будут близки к земным и обеспечат существование воды в жидкой фазе. Соответственно, такие планеты (или их спутники) будут благоприятны для возникновения жизни, похожей на земную.

На сколько отличается количество больших (классических) планет Солнечной системы от количества планет в системе TRAPPIST-1?

Ответ: 1

Орбита какой планеты Солнечной системы расположена на границе зоны обитаемости и горячей зоны (отмечена на рисунке красным цветом)?

  • Меркурий
  • Венера
  • Земля
  • Марс

Какая из планет системы TRAPPIST-1, расположенных в горячей зоне (отмечена на рисунке красным цветом), является ближайшей к материнской звезде?

Ответ: TRAPPIST‑1b.

Орбита какой планеты системы TRAPPIST-1 (в увеличенном масштабе) наиболее близка по положению к орбите Венеры?

Ответ: TRAPPIST‑1c.

Считая радиусы орбит Венеры и планеты из предыдущего вопроса примерно равными (в рамках схемы и с учётом увеличения масштаба), определите приблизительное значение радиуса орбиты этой планеты. Радиус орбиты Венеры примите равным 0.723 а. е. Ответ выразите в астрономических единицах, округлите до тысячных.

Ответ: ≈0.029 ае.

Используя лишь рисунок, определите угол наибольшей элонгации αmaxαmax​ экзопланеты TRAPPIST-1b, наблюдаемой из малой окрестности TRAPPIST-1c. Ответ выразите в градусах, округлите до десятых.

Ответ: ≈35.0

Выразите сидерический период обращения TRAPPIST-1c вокруг центральной звезды системы в единицах сидерического периода обращения TRAPPIST-1b. Ответ округлите до сотых.

Ответ: ≈1.66

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ответы.ру
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: