Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а зат

Содержание

Слайд 3

1-3
2-7
3-1
4-4
5-6
6-13
7-10
8-9
9-10
10-12
При

1-3 2-7 3-1 4-4 5-6 6-13 7-10 8-9 9-10 10-12 При взаимодействии
взаимодействии двух тел их общий импульс остается неизменным.

Слайд 4

Шар Герона

Герон Александрийский – греческий механик и математик. Одно из его

Шар Герона Герон Александрийский – греческий механик и математик. Одно из его
изобретений носит название «шар Герона». В шар наливали воду и нагревали над огнем. Вырывающийся из трубки пар начинал вращать шар. Эта установка иллюстрирует реактивное движение.

Слайд 5

Реактивное движение

Движение, возникающее при отделении от тела с какой-либо скоростью некоторой

Реактивное движение Движение, возникающее при отделении от тела с какой-либо скоростью некоторой
его части, называется реактивным движением.

Слайд 6

РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ. РАЗВИТИЕ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ. РАЗВИТИЕ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ

Слайд 7

Ракеты

РАКЕТА – летательный аппарат, движущийся под действием реактивной силы, возникающей при

Ракеты РАКЕТА – летательный аппарат, движущийся под действием реактивной силы, возникающей при
отбросе массы сгорающего ракетного топлива (рабочего тела).

Просмотр видеофрагмента

Ракета.mpeg

Слайд 8

Устройство ракеты

Устройство ракеты

Слайд 9

Современная космическая ракета

1 – первая ступень
2 – вторая ступень
3 – третья ступень
4

Современная космическая ракета 1 – первая ступень 2 – вторая ступень 3
– головной
обтекатель

Слайд 10

Принцип реактивного двигателя

Принцип реактивного двигателя

Слайд 11

Современная космическая ракета

В настоящее время только реактивное движение позволяет космическим кораблям

Современная космическая ракета В настоящее время только реактивное движение позволяет космическим кораблям
достигать космических скоростей. Кроме того, это единственный реальный способ передвижения в безвоздушном пространстве.

Слайд 12

Пороховые ракеты

Пороховые ракеты как фейерверочные и сигнальные применялись в Китае в

Пороховые ракеты Пороховые ракеты как фейерверочные и сигнальные применялись в Китае в X веке н.э.
X веке н.э.

Слайд 13

Боевые ракеты

В России пороховые ракеты были приняты на вооружение в

Боевые ракеты В России пороховые ракеты были приняты на вооружение в начале
начале XIX в. (русско-турецкие войны, Крымская война).

Боевые ракеты массой от 3 до 6 кг и дальностью около 2 км применялись индийскими войсками в борьбе с английскими колонизаторами в конце XVIII в.

Боевая 2-х дюймовая ракета и ракетный станок конструкции К.И. Константинова

Слайд 14

Первый спутник Земли

4 октября 1957 г весь мир стал свидетелем выдающегося события

Первый спутник Земли 4 октября 1957 г весь мир стал свидетелем выдающегося
- в СССР был осуществлён успешный запуск первого искусственного спутника Земли

Слайд 16

Реактивная артиллерия

Реактивная артиллерия – вид артиллерии, применяющей реактивные снаряды. Современные реактивные

Реактивная артиллерия Реактивная артиллерия – вид артиллерии, применяющей реактивные снаряды. Современные реактивные
системы залпового огня имеют до 50 стволов (направляющих), различные реактивные снаряды, дальность стрельбы в основном до 45 км. Впервые созданы в СССР в конце 30-х гг. Широкое распространение получили во 2-й мировой войне и особенно в послевоенное время.

Система залпового огня
БМ-13 «Катюша»

Слайд 17

Реактивная система «Ураган»

Реактивная система залпового огня «Ураган» была принята на вооружение

Реактивная система «Ураган» Реактивная система залпового огня «Ураган» была принята на вооружение
советской армией в 1976 году. В качестве базы для боевой и транспортно-заряжающей машины использованы шасси ЗИЛ-135ЛМ. Боевая машина имеет 16 направляющих трубчатого типа. Количество возимых снарядов на транспортно-заряжающей машине – 16 штук.

Слайд 18

Реактивное движение в технике

Человек стал использовать реактивное движение в качестве способа

Реактивное движение в технике Человек стал использовать реактивное движение в качестве способа
передвижения только в XX веке.

Слайд 19

Реактивные самолеты

Принцип реактивного движения позволяет самолетам достигать значительно более высоких скоростей

Реактивные самолеты Принцип реактивного движения позволяет самолетам достигать значительно более высоких скоростей
и летать на больших высотах в разреженной атмосфере.

Слайд 20

Фотонный двигатель

Для осуществления межзвездных перелетов необходимо создание фотонного двигателя.

Фотонный двигатель Для осуществления межзвездных перелетов необходимо создание фотонного двигателя.

Слайд 21

Подумай!

Летел звездолет по космической трассе, И встречные звезды сверкали и гасли. Как мог

Подумай! Летел звездолет по космической трассе, И встречные звезды сверкали и гасли.
в безвоздушном пространстве повеять Упругий под птичьими крыльями ветер? Как мог, из каких перелетов и странствий, Он вдруг оказаться в межзвездном пространстве?..
Н.Сапрыгина «Космический лебедь»
Почему возможно движение ракеты в безвоздушном пространстве, а движение самолета в тех же условиях невозможно?

Слайд 22

Подумай!

Наберет он в рот воды – чтобы не было беды, Изо всех

Подумай! Наберет он в рот воды – чтобы не было беды, Изо
силенок дунет, на врага водою плюнет И мгновенно удерет, как ракетный самолет!