Разделы презентаций


Конфигурации планет. Законы Кеплера.

Содержание

Конфигурации внутренних планет1 – нижнее соединение3 – верхнее соединение2 – западная элонгация4 – восточная элонгация(лат. elongatio -  «удаляюсь»)

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Конфигурации планет
- характерные расположения планет относительно Солнца.

Конфигурации планет- характерные расположения планет относительно Солнца.

Слайд 4Конфигурации внутренних планет
1 – нижнее соединение
3 – верхнее соединение
2 –

западная элонгация
4 – восточная элонгация
(лат. elongatio -  «удаляюсь»)

Конфигурации внутренних планет1 – нижнее соединение3 – верхнее соединение2 – западная элонгация4 – восточная элонгация(лат. elongatio -  «удаляюсь»)

Слайд 5Конфигурации внешних планет
1 – верхнее соединение
3 – нижнее соединение (противостояние)
2

– западная квадратура
4 – восточная квадратура

Конфигурации внешних планет1 – верхнее соединение3 – нижнее соединение (противостояние)2 – западная квадратура4 – восточная квадратура

Слайд 6Синодический период (S) – промежуток времени между двумя последовательными одинаковыми

конфигурациями.

Сидерический (звёздный) период (T) – период обращения планеты вокруг Солнца

относительно звезд.

Т = 1 год = 365 суток

для внешних планет

для внутренних планет

Синодический период (S) – промежуток времени между двумя последовательными одинаковыми конфигурациями.Сидерический (звёздный) период (T) – период обращения

Слайд 7Задачи
Звёздный период обращения Юпитера равен 12 годам. Через

какой промежуток времени повторяются его противостояния?

2. Синодический период обращения

Меркурия равен 116 земным суткам. Вычислите звёздный период обращения Меркурия.

ЗадачиЗвёздный период обращения Юпитера равен   12 годам. Через какой промежуток времени повторяются его противостояния?2.

Слайд 8Эллипс - замкнутая кривая на плоскости, которая может быть получена

как пересечение плоскости и кругового цилиндра.

Эллипс - замкнутая кривая на плоскости, которая может быть получена как пересечение плоскости и кругового цилиндра.

Слайд 9Законы Кеплера
немецкий математик, астроном, механик, оптик, первооткрыватель законов движения планет

Солнечной системы.
Иоганн Кеплер
1571 - 1630 г.г.

Законы Кеплеранемецкий математик, астроном, механик, оптик, первооткрыватель законов движения планет Солнечной системы.Иоганн Кеплер1571 - 1630 г.г.

Слайд 10I закон Кеплера:
Каждая планета движется вокруг Солнца по эллипсу, в

одном из фокусов которого находится Солнце.
Солнце
планета
F и F' – фокусы

эллипса.
Р – перигелий
А – афелий
а – большая полуось орбиты планеты (среднее расстоянии до Солнца)
а (Земли) = 1 а.е.
r – радиус-вектор планеты.

О

I закон Кеплера:Каждая планета движется вокруг Солнца по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце.СолнцепланетаF и

Слайд 11Эксцентриситет (е) - числовая характеристика эллипса, показывающая степень его отклонения

от окружности.

е = ОF/ОР

е = 0 – окружность
0 < е < 1 – эллипс

Солнце

планета

О

Эксцентриситет (е) - числовая характеристика эллипса, показывающая степень его отклонения от окружности.

Слайд 12II закон Кеплера:
Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равные

площади.

II закон Кеплера:Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равные площади.

Слайд 13III закон Кеплера:
Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших

полуосей их орбит:

III закон Кеплера:Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших полуосей их орбит:

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика