Marskenner – Wer bin ich?

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Tip 1

Bist du eine historische Person? 🕰️

Ja, ich wurde 1571 in Weil der Stadt im Heiligen Römischen Reich geboren. 🇩🇪

Tip 2

Bist du ein Mann oder eine Frau? 👨👩

Ich bin ein Mann und war ein Astronom, Mathematiker und Astrologe. 🌌

Tip 3

Warst du ein Wissenschaftler oder Künstler? 🔬🎨

Ich war ein Wissenschaftler, bekannt für meine präzisen astronomischen Messungen und theoretischen Erklärungen. 🌟

Tip 4

Hast du an einer Universität studiert? 🎓

Ja, ich studierte Theologie am Tübinger Stift der Universität Tübingen und wurde dort auch in Mathematik und Astronomie ausgebildet. 📚

Tip 5

Hast du eine bekannte Theorie oder Entdeckung gemacht? 🤔

Ja, ich habe die drei Gesetze der Planetenbewegung formuliert, die als Keplersche Gesetze bekannt sind. 🔭

Tip 6

Wo hast du die meiste Zeit deines Lebens verbracht? 🌍

Ich habe viel Zeit in Graz, Prag und Linz verbracht, wo ich meine wichtigsten wissenschaftlichen Arbeiten durchführte. 🏛️

Tip 7

Hattest du Unterstützung bei deinen Forschungen? ⚙️

Ja, ich arbeitete eng mit dem Astronomen Tycho Brahe zusammen und nutzte seine umfangreichen Daten für meine Entdeckungen. 📈

Tip 8

Hast du Auszeichnungen erhalten? 🏅

Meine größte Anerkennung war die breite Akzeptanz meiner Gesetze, die fundamentale Beiträge zur Newtonschen Physik leisteten. 🎖️

Tip 9

Hast du Bücher oder Schriften veröffentlicht? 📖

Ja, ich habe viele wichtige Werke veröffentlicht, darunter ‚Astronomia nova‘, ‚Harmonices Mundi‘ und ‚Epitome Astronomiae Copernicanae‘. 📚

Tip 10

Wie wurde dein Beitrag zur Astronomie anerkannt? 🌟

Meine Arbeiten revolutionierten die Astronomie, indem sie zeigten, dass Planetenbahnen elliptisch sind, was die Tür für das Verständnis der Himmelsmechanik öffnete. 🚀

Tip 11

Wann bist du gestorben? ⏳

Ich starb 1630 in Regensburg. 🕊️

Tip 12

Hattest du noch andere Interessen neben der Astronomie? 🎵

Ja, ich interessierte mich auch für Musiktheorie und versuchte, harmonische Gesetze in der Musik mit denen des Universums zu verbinden. 🎶

Tip 13

Was war eine besondere Herausforderung in deinem Leben? 🚧

Ich lebte in einer Zeit großer religiöser und politischer Unruhen und musste mehrmals umziehen, um meine Forschungen fortzusetzen. 🏃‍♂️

Tip 14

Was war deine wichtigste wissenschaftliche Leistung? 🏆

Meine wichtigsten wissenschaftlichen Leistungen sind meine drei Gesetze der Planetenbewegung, die das Verständnis des Universums grundlegend veränderten. 🌌

Tip 15

Welche Art von Ausrüstung hast du verwendet? 🔭

Ich arbeitete mit den genauesten astronomischen Instrumenten meiner Zeit, die mir von Tycho Brahe zur Verfügung gestellt wurden. 🔧

Tip 16

Was hast du über das Universum gedacht? 🌌

Ich glaubte an ein harmonisch geordnetes Universum, in dem mathematische Beziehungen die Struktur und Bewegungen der Himmelskörper bestimmen. 🔭

Tip 17

Gibt es ein bekanntes Zitat von dir? 📜

Ein bekanntes Zitat von mir ist: „Die Natur liebt Einfachheit und Einheit.“ 💬

Tip 18

Kann man aus deinem Namen ein Anagramm machen? 🤔

Probier mal „Shaken Opera Jew“! 😄

Tip 19

Wie lauten die Anfangsbuchstaben deines Namens? 🧐

Die Anfangsbuchstaben meines Namens sind J.K. 🎉

Tip 20

Und dein vollständiger Name? 📛

Mein vollständiger Name ist Johannes Kepler. 🎉

Ausprobieren: Schau dir die Simulation zum ersten! Gesetz an

Aufgaben zur Simulation: Grenzen des Sonnensystems

Vorüberlegung

Welche Formen könnten Umlaufbahnen haben? Markiere, welche der folgenden Formen Ihrer Meinung nach in Planetenbahnen vorkommen könnten:






1. Finde alle Möglichkeiten, wie du die Umlaufbahn eines Körpers ändern kannst. Protokolliere deine Beobachtungen in der Tabelle unten

Aktion Auswirkung auf Form und Größe der Umlaufbahn Skizze
Körper näher zum Stern bewegen
  1. Was haben alle Umlaufbahnen gemeinsam?
  2. Welche Variablen beeinflussen die Form der Umlaufbahn? Liste alle auf.

2. Beschreibe mindestens 3 Wege, um in der Simulation Extremfälle zu erreichen (die Umlaufbahn wird gestrichelt und eine Warnmeldung erscheint auf dem Bildschirm).

3. In jeder dieser Situationen, wie würdest du zu einer stabilen Umlaufbahn zurückkehren?

Exzentrizität

Aktiviere die Kontrollkästchen für Exzentrizität und Brennpunkte und erstelle verschiedene Umlaufbahnen.

  1. Ändere die Umlaufbahn, um den rosa Pfeil zu jedem Fall des Exzentrizität-Panels zu bewegen. Beschreibe den Prozess, den du verwendet hast, um dies zu erreichen.
  2. Beschreibe zwei Methoden, um zwei verschiedene Umlaufbahnen mit derselben Exzentrizität wie Eris zu erstellen.
  3. Beschreibe mit eigenen Worten: Was Exzentrizität ist?
  4. Welche Beobachtungen kannst du über die Brennpunkte im Zusammenhang mit der Exzentrizität machen?

Wie die Geschwindigkeit die Umlaufbahnen beeinflusst

Starten Sie die Simulation neu. Für diese Aufgabe bewege nur den Geschwindigkeitspfeil.

  1. Finde heraus, wie du eine kreisförmige Umlaufbahn erstellen kannst.
  2. Erstelle eine stark exzentrische Umlaufbahn (Exzentrizität größer als 0,8), wo der Planet nicht entkommt oder auf die Sonne stürzt. Welche Merkmale hat die Geschwindigkeit in diesem Szenario?

Raumfahrtmission

In echten Raumfahrtmissionen ist es unmöglich, den Himmelskörper einfach herumzuziehen. Deine neue Herausforderung besteht darin, eine Zielumlaufbahn zu wählen und diese zu erreichen, allerdings nur durch Ändern der Geschwindigkeit und Abspielen der Simulation. Du kannst pausieren und bei Bedarf Geschwindigkeitsanpassungen vornehmen.

Versuche, mit deinen Freunden zu konkurrieren, um zu sehen, wer die geringste Anzahl von Geschwindigkeitsänderungen benötigt, um die Zielumlaufbahn zu erreichen. In der Realität würde dies einer effizienten Mission entsprechen, bei der weniger Treibstoff benötigt wird. Dazu gibt jede Partnergruppe schriftlich einen Auftrag welcher Planet unter welchen Bedingungen erreicht werden soll.

Synthese von Keplers erstem Gesetz

Suche im Internet oder in Büchern nach dem Wortlaut von Keplers erstem Gesetz und schreibe es auf:

Basierend auf dem, was du aus dieser Aktivität gelernt hast, versuche, dieses Gesetz einem Grundschulkind mit deinen eigenen Worten zu erklären. Du kannst Bilder und Screenshots der Simulation einbeziehen!

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