1 Ответ
1.Заполните пропуски.
Изображённый объект — самое ___ тело в Солнечной системе. ___ не всегда находится внутри объекта: в зависимости от расположения планет, он может оказаться как внутри, так и снаружи. Основным источником энергии в нашей системе являются ___ в
Варианты для первого пропуска: маленькое, плотное, твёрдое, холодное, массивное.
Варианты для второго пропуска: Меркурий, Барицентр Солнечной системы, Белый карлик, Ядро, Огонь.
Варианты для третьего пропуска: термоядерные реакции, вулканы, грозовые облака, гравитационные взаимодействия, химические реакции. Варианты для четвёртого пропуска: недрах Земли, ядре объекта, протуберанцах, атмосфере объекта, реакторах АЭС.
Ответ: массивное; барицентр Солнечной системы; термоядерные реакции; ядре объекта.
Выберите возможные стадии эволюции звёзд такого же типа, как и объект:
Ответ: Солнце
Варианты в выпадающем списке (можно выбрать несколько):
Звезда главной последовательности
Чёрная дыра
Астероид
Протозвезда
Голубой сверхгигант
Красный гигант
Ответ: протозвезда; звезда главной последовательности; красный гигант; белый карлик.
2. На рисунке представлен фрагмент звёздного неба (симуляция) на некоторую дату в 2026 году.
На пересечении каких кругов небесной сферы, отмеченных на рисунке, находится Солнце?
Небесного меридиана и круга склонений
Горизонта и круга высоты
Горизонта и альмукантарата
Небесного экватора и эклиптики
Ответ: Небесного экватора и эклиптики
В каком созвездии находится Солнце?
Овен
Телец
Орион
Большая Медведица
Рыбы
Дева
Весы
Волопас
Ответ: Дева
Выберите самую яркую звезду ночного неба из присутствующих на изображении:
Арктур
Спика
Солнце
Венера
Меркурий
Сириус
Ответ: Арктур
В каком созвездии находится эта звезда?
Овен
Телец
Орион
Большая Медведица
Рыбы
Дева
Весы
Волопас
Ответ: Волопас
Какое событие изображено на рисунке?
Весеннее равноденствие
Осеннее равноденствие
Летнее солнцестояние
Зимнее солнцестояние
Солнечное затмение
Лунное затмение
Прохождение Меркурия по диску Солнца
Прохождение Венеры по диску Солнца
Ответ: Осеннее равноденствие
К какому классу относятся планеты, присутствующие на изображении?
Планеты земной группы
Планеты-гиганты
Внешние планеты
Внутренние планеты
Планеты с естественными спутниками
Ответ: Планеты земной группы, Внутренние планеты
Какой дате соответствует положение объектов на рисунке?
Ответ: 23 сентября 2026
3.Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, совершивших их.
Научные открытия:
Три закона небесной механики
Закон всемирного тяготения
Атмосфера Венеры
Фазы Луны
Фазы Венеры
Три закона механики
Учёные:
Исаак Ньютон
Михаил Ломоносов
Галилео Галилей
Известно с доисторических времён
Иоганн Кеплер
Николай Коперник
Ответ: Три закона небесной механики — Иоганн Кеплер. Закон всемирного тяготения — Исаак Ньютон. Атмосфера Венеры — Михаил Ломоносов. Фазы Луны — известно с доисторических времён. Фазы Венеры — Галилео Галилей. Три закона механики — Исаак Ньютон.
4. Рассмотрим условные «альтернативные реальности», в которых все законы физики выглядят привычным нам образом, но параметры Солнца и орбит планет Солнечной системы немного отличаются. Для удобства все величины приведены в единицах «нашей» реальности (Вселенной).
Вселенная A:
Масса Солнца, M☉ — 0.8
Радиус орбиты Земли, а. е. — 1.1
Вселенная B:
Масса Солнца, M☉ — 0.9
Радиус орбиты Земли, а. е. — 0.9
Вселенная C:
Масса Солнца, M☉ — 1.1
Радиус орбиты Земли, а. е. — 0.8
Определите продолжительность года на Земле во вселенной A. Ответ выразите в «наших» земных годах, округлите до десятых.
Ответ: 1.3
В какой вселенной средняя орбитальная скорость Земли такая же, как и в нашей Вселенной? Орбиту Земли считайте круговой.
Во вселенной A
Во вселенной B
Во вселенной C
Во всех
Ни в какой
Ответ: Во вселенной B
5. На изображении представлен объект из каталога Мессье, находящийся в созвездии Водолея.
В какой галактике находится этот объект?
Галактика Андромеды
Млечный Путь
Галактика Треугольника
Водоворот
Вертушка
Сомбреро
Ответ: Млечный Путь
Определите экваториальные координаты этого объекта:
α = 0ч 52м 38с, δ = −72° 48′ 01″
α = 14ч 03м 13с, δ = +54° 20′ 53″
α = 13ч 42м 12с, δ = +28° 22′ 38″
α = 21ч 33м 27с, δ = −00° 49′ 24″
α = 16ч 41м 42с, δ = +36° 27′ 41″
Ответ: α = 21ч 33м 27с, δ = −00° 49′ 24″
Выберите тип этого объекта:
Рассеянное звёздное скопление
Шаровое звёздное скопление
Спиральная галактика
Планетарная туманность
Диффузная туманность
Ответ: Шаровое звёздное скопление
6. Дан коллаж из фотографий, на котором показано сближение двух ярчайших планет земного неба.
Выберите эти планеты:
Венера и Сириус
Венера и Юпитер
Луна и Венера
Ганимед и Юпитер
Марс и Юпитер
Ответ: Венера и Юпитер
Известно, что для земного наблюдателя планеты располагались к востоку от Солнца. Когда и в какой стороне горизонта могли быть сделаны эти фотографии?
Утром на востоке
Утром на западе
Вечером на востоке
Вечером на западе
Ответ: Вечером на западе
Какая из этих двух ярких планет была ближе к Земле?
Марс
Сириус
Луна
Венера
Юпитер
Ганимед
Ответ: Венера
7. Во время вспышки светимость новой звезды возросла в 10⁵ раз. На сколько звёздных величин изменился её блеск (по модулю)? Ответ округлите до десятых.
Если до вспышки эта звезда имела видимый блеск +17ᵐ, то что можно сказать о её доступности для наблюдений невооружённым глазом?
До вспышки была доступна, после — нет
Во время вспышки доступна, до неё — нет
В обоих случаях доступна
В обоих случаях недоступна
Ответ: Ответ: 12,5; Во время вспышки доступна, до неё — нет.
8. Выберите причины постоянного или временного изменения экваториальных координат звёзд:
Прецессия земной оси
Годичный параллакс
Эффект Доплера
Аберрация света
Собственное движение звёзд
Звёздная эволюция
Переменность звёзд
Экваториальные координаты звёзд не изменяются
Ответ: Прецессия земной оси, Годичный параллакс, Аберрация света, Собственное движение звёзд.
9. Какие внешние планеты Солнечной системы всегда ярче этой звезды для наблюдателя на Земле?
Варианты в выпадающем списке (можно выбрать несколько):
Меркурий
Венера
Марс
Юпитер
Сатурн
Уран
Ответ: Ответ: Юпитер, Сатурн.
10. У некоторой экзопланеты радиусом 3184 км наклон плоскости экватора к плоскости орбиты составляет 18°. Найдите минимально возможное расстояние между двумя точками, измеряемое вдоль поверхности этой планеты, если одна из этих точек лежит на экваторе, а другая — на северном тропике планеты. Ответ выразите в тысячах километров, округлите до десятых.
Ответ: 1,0.
