Разделы презентаций


Строение Солнечной системы Движение небесных тел под действием сил тяготения

Содержание

Сегодня на уроке

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Строение Солнечной системы
Движение небесных тел
под действием сил тяготения

Строение Солнечной системыДвижение небесных телпод действием сил тяготения

Слайд 2Сегодня на уроке

Сегодня на уроке

Слайд 3Николай Коперник
1473—1543

Николай Коперник1473—1543

Слайд 4Иоганн Кеплер
1571—1630
В мире правит число!

Иоганн Кеплер1571—1630В мире правит число!

Слайд 5Тихо Браге
1546—1601
Зарисовки из блокнота Браге

Тихо Браге1546—1601Зарисовки из блокнота Браге

Слайд 6Все планеты обращаются по эллипсам, в одном из фокусов которых

находится Солнце.
И. Кеплер
Первый закон Кеплера (1605 г.)

Все планеты обращаются по эллипсам, в одном из фокусов которых находится Солнце.И. КеплерПервый закон Кеплера (1605 г.)

Слайд 7Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равновеликие площади.
И. Кеплер
Второй

закон Кеплера (1602 г.)

Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равновеликие площади.И. КеплерВторой закон Кеплера (1602 г.)

Слайд 8Квадраты сидерических периодов обращения двух планет относятся как кубы больших

полуосей их орбит.
И. Кеплер
Третий закон Кеплера (1618 г.)

Квадраты сидерических периодов обращения двух планет относятся как кубы больших полуосей их орбит.И. КеплерТретий закон Кеплера (1618

Слайд 9И почему солнечная система является устойчивой?
Что заставляет планеты обращаться вокруг

Солнца?
Таким образом, мы смогли выявить кинематику движения планет.
Но почему планеты

движутся?
И почему солнечная система является устойчивой?Что заставляет планеты обращаться вокруг Солнца?Таким образом, мы смогли выявить кинематику движения

Слайд 12Николай Коперник
1473—1543

Николай Коперник1473—1543

Слайд 13Тогда, возможно, сила тяжести присуща не только Земле, но и

другим небесным телам?
Таким образом, Земля — рядовая планета нашей Солнечной

системы.
Тогда, возможно, сила тяжести присуща не только Земле, но и другим небесным телам?Таким образом, Земля — рядовая

Слайд 14Первый закон Кеплера (1605):
все планеты движутся по эллиптическим орбитам, в одном

из фокусов которых находится Солнце.
Второй закон Кеплера (1602):
радиус-вектор планеты описывает в

равные промежутки времени равновеликие площади.

Третий закон Кеплера (1618):
квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших полуосей их орбит:

Первый закон Кеплера (1605):все планеты движутся по эллиптическим орбитам, в одном из фокусов которых находится Солнце.Второй закон Кеплера (1602):радиус-вектор

Слайд 15Скорость движения тела остаётся постоянной, если на него не действуют

другие тела или их действия компенсируются.
Г. Галилей
Закон инерции

Скорость движения тела остаётся постоянной, если на него не действуют другие тела или их действия компенсируются.Г. ГалилейЗакон

Слайд 16Задача. Построение траектории планеты благодаря суперпозиции её падения на Солнце

по закону обратных квадратов и движения по инерции.
РЕШЕНИЕ
Предположим, что:

Задача. Построение траектории планеты благодаря суперпозиции её падения на Солнце по закону обратных квадратов и движения по

Слайд 18Задача. Построение траектории планеты благодаря суперпозиции её падения на Солнце

по закону обратных квадратов и движения по инерции.
РЕШЕНИЕ
Предположим, что:
1)

все небесные тела производят притяжение к их центрам, притягивая не только свои части, но и другие небесные тела, находящиеся в сфере их действия;
Задача. Построение траектории планеты благодаря суперпозиции её падения на Солнце по закону обратных квадратов и движения по

Слайд 20Задача. Построение траектории планеты благодаря суперпозиции её падения на Солнце

по закону обратных квадратов и движения по инерции.
РЕШЕНИЕ
Предположим, что:
1)

все небесные тела производят притяжение к их центрам, притягивая не только свои части, но и другие небесные тела, находящиеся в сфере их действия;

2) любое тело, участвующее в прямолинейном движении, будет двигаться по прямой, пока не отклонится в своём движении другой действующей силой и не будет вынуждено описывать круг, эллипс или другую сложную траекторию;

Задача. Построение траектории планеты благодаря суперпозиции её падения на Солнце по закону обратных квадратов и движения по

Слайд 21Третий закон Кеплера:
квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших

полуосей их орбит:
Эдмунд Галлей
1656—1742

Третий закон Кеплера:квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших полуосей их орбит:Эдмунд Галлей1656—1742

Слайд 221) все небесные тела производят притяжение к их центрам, притягивая

не только свои части, но и другие небесные тела, находящиеся

в сфере их действия;

2) любое тело, участвующее в прямолинейном движении, будет двигаться по прямой, пока не отклонится в своём движении другой действующей силой и не будет вынуждено описывать круг, эллипс или другую сложную траекторию;

1) все небесные тела производят притяжение к их центрам, притягивая не только свои части, но и другие

Слайд 23Закон инерции: существуют такие СО, в которых тело сохраняет состояние

покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока на

него не подействуют другие тела или действия других тел компенсируются.

2-й закон Ньютона: ускорение, приобретаемое телом под действием приложенных к нему сил, прямо пропорционально результирующей силе и обратно пропорционально массе тела.

3-й закон Ньютона: силы, с которыми взаимодействующие тела действуют друг на друга, направлены по одной прямой, равны по модулю и противоположны по направлению.

Закон инерции: существуют такие СО, в которых тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех

Слайд 25Закон всемирного тяготения
Так как
то ускорение Луны
Орбитальное ускорение Луны:

Закон всемирного тяготенияТак как то ускорение ЛуныОрбитальное ускорение Луны:

Слайд 26Значит, сила, удерживающая Луну на орбите, — это есть сила

земного притяжения, только ослабленная
в 3600 раз, по сравнению с действующей

у поверхности Земли.

Исаак Ньютон
1643—1727

Значит, сила, удерживающая Луну на орбите, — это есть сила земного притяжения, только ослабленнаяв 3600 раз, по

Слайд 27Любые два тела притягивают друг друга силами, прямо пропорциональными произведению

масс этих тел и обратно пропорциональными квадрату расстояния между ними.
И.

Ньютон

Закон всемирного тяготения

Любые два тела притягивают друг друга силами, прямо пропорциональными произведению масс этих тел и обратно пропорциональными квадрату

Слайд 28Закон всемирного тяготения
Закон всемирного тяготения: любые два тела притягивают друг

друга силами, прямо пропорциональными произведению масс этих тел и обратно

пропорциональными квадрату расстояния между ними.
Закон всемирного тяготенияЗакон всемирного тяготения: любые два тела притягивают друг друга силами, прямо пропорциональными произведению масс этих

Слайд 29Открытый мной закон позволяет обобщить законы движения Кеплера.

Открытый мной закон позволяет обобщить законы движения Кеплера.

Слайд 30Движение одного небесного тела в поле тяготения другого небесного тела

происходит по одному из конических сечений.
И. Ньютон
Первый обобщённый закон Кеплера
И.

Кеплер
Движение одного небесного тела в поле тяготения другого небесного тела происходит по одному из конических сечений.И. НьютонПервый

Слайд 31Закон всемирного тяготения
Невозмущённое движение —
это движение тел, строго подчиняющееся законам

Кеплера.

Закон всемирного тяготенияНевозмущённое движение —это движение тел, строго подчиняющееся законам Кеплера.

Слайд 32Реальные движения небесных тел не подчиняются законам Кеплера.

Реальные движения небесных тел не подчиняются законам Кеплера.

Слайд 33Закон всемирного тяготения
Отклонения в движениях тел от законов Кеплера называются

возмущениями (пертурбациями),
а реальное движение тел — возмущённым движением.

Закон всемирного тяготенияОтклонения в движениях тел от законов Кеплера называются возмущениями (пертурбациями),а реальное движение тел — возмущённым

Слайд 34Около 99,86 % массы Солнечной системы содержится в Солнце.

Около 99,86 % массы Солнечной системы содержится в Солнце.

Слайд 35Сравнительные размеры Земли и Юпитера

Сравнительные размеры Земли и Юпитера

Слайд 36Падение кометы Шумейкеров — Леви 9 на поверхность Юпитера

Падение кометы Шумейкеров — Леви 9 на поверхность Юпитера

Слайд 37Уран и Нептун

Уран и Нептун

Слайд 38Уильям Гершель
1738—1822
Открыт 13 марта 1781 года.

Уильям Гершель1738—1822Открыт 13 марта 1781 года.

Слайд 40Возможно, за орбитой Урана есть ещё одна крупная планета.

Возможно, за орбитой Урана есть ещё одна крупная планета.

Слайд 41Открыт 23 сентября 1846 года.
Иоганн Галле
1812—1910

Открыт 23 сентября 1846 года.Иоганн Галле1812—1910

Слайд 42«Планета, открытая
на кончике пера!»
Доминик Араго
1786—1853

«Планета, открытаяна кончике пера!»Доминик Араго1786—1853

Слайд 43Прилив и отлив

Прилив и отлив

Слайд 44Прилив в Мон-Сен-Мишель

Прилив в Мон-Сен-Мишель

Слайд 45Приливы и отливы
Разность ускорений, вызываемых притяжением другого тела в данной

точке и в центре планеты, называется приливным ускорением.
А
О
В
Прилив
Отлив

Приливы и отливыРазность ускорений, вызываемых притяжением другого тела в данной точке и в центре планеты, называется приливным

Слайд 46Приливы и отливы
Приливное трение —
процесс взаимодействия между массами воды, участвующими

в приливных явлениях, и дном океана, вызванный суточным вращением Земли

и вследствие тяготения Луны.
Приливы и отливыПриливное трение —процесс взаимодействия между массами воды, участвующими в приливных явлениях, и дном океана, вызванный

Слайд 47Приливное трение замедляет скорость вращения Земли.

Приливное трение замедляет скорость вращения Земли.

Слайд 48Определение массы небесных тел
Закон всемирного тяготения:
Сила тяжести вблизи поверхности Земли:
При

движении тела только под действием силы тяжести:
Масса Земли:

Определение массы небесных телЗакон всемирного тяготения:Сила тяжести вблизи поверхности Земли:При движении тела только под действием силы тяжести:Масса

Слайд 49Определение массы небесных тел
Способы определения массы небесного тела:
путём измерения силы

тяжести на поверхности данного небесного тела:

Определение массы небесных телСпособы определения массы небесного тела:путём измерения силы тяжести на поверхности данного небесного тела:

Слайд 50Определение массы небесных тел
Центр масс
Ускорения тел:

Определение массы небесных телЦентр массУскорения тел:

Слайд 51Определение массы небесных тел
Центр масс

Определение массы небесных телЦентр масс

Слайд 52Квадраты сидерических периодов спутников, умноженные на сумму масс главного тела

и спутника, относятся как кубы больших полуосей орбит спутников.
И.

Кеплер

Третий обобщённый закон Кеплера

Квадраты сидерических периодов спутников, умноженные на сумму масс главного тела и спутника, относятся как кубы больших полуосей

Слайд 53Задача. Определите массу Солнца (в массах Земли).
РЕШЕНИЕ
ДАНО
ОТВЕТ: масса Солнца примерно

в 333 000 раз больше массы Земли.
Третий обобщённый закон Кеплера:
Так

как

и

, то

Задача. Определите массу Солнца (в массах Земли).РЕШЕНИЕДАНООТВЕТ: масса Солнца примерно в 333 000 раз больше массы Земли.Третий

Слайд 54Выводы

Выводы

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