Презентация на тему Закон всемирного тяготения Движение планет

Содержание

Слайд 2

История возникновения

Ньютон предположил, что ряд явлений, казалось бы не имеющих ничего

История возникновения Ньютон предположил, что ряд явлений, казалось бы не имеющих ничего
общего (падение тел на Землю, обращение планет вокруг Солнца, движение Луны вокруг Земли, приливы и отливы и т. д.), вызваны одной причиной

Ньютон предположил, что существует
единый закон всемирного тяготения

Слайд 3

События, предшествующие открытию Закона всемирного тяготения

Гипотеза Николая Коперника о том, что все

События, предшествующие открытию Закона всемирного тяготения Гипотеза Николая Коперника о том, что
планеты движутся вокруг Солнца

Сбор эмпирических данных (измерения положения планет, выполненные астрономом Тихо Браге

Анализ данных и их обобщение в эмпирических законах, сделанное Иоганном Кеплером

Построение теории, объясняющей все общие закономерности и предсказывающей многие новые следствия, сделанное Исааком Ньютоном

Слайд 4

Исаак Ньютон (4.1.1643 - 31.3.1727) английский физик и математик

Создатель теоретических основ механики

Исаак Ньютон (4.1.1643 - 31.3.1727) английский физик и математик Создатель теоретических основ
и астрономии.
Разработал дифференциальное и интегральное исчисления.
Изобрел зеркальный телескоп.
Автор важнейших экспериментальных работ по оптике.

Открыл закон всемирного тяготения.

Слайд 5

Формулировка Закона всемирного тяготения

Сила взаимного притяжения двух тел прямо пропорциональна произведению

Формулировка Закона всемирного тяготения Сила взаимного притяжения двух тел прямо пропорциональна произведению
масс этих тел и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними.

Слайд 6

Сила F - сила тяжести
которая всегда направлена к центру Земли

Проявлением

Сила F - сила тяжести которая всегда направлена к центру Земли Проявлением
закона всемирного тяготения является
сила тяжести.
На поверхности Земли
сила всемирного тяготения,
действующая на тело массой m, равна

Слайд 7

Границы применимости закона


1) материальных точек;
2) тел, имеющих форму шара;
3) шара большого

Границы применимости закона 1) материальных точек; 2) тел, имеющих форму шара; 3)
радиуса, взаимодействующего с телами, размеры которых много меньше размеров шара

 

Сила тяготения очень мала и становится заметной только тогда, когда хотя бы одно из взаимодействующих тел имеет очень большую массу (планета, звезда).

Закон всемирного тяготения
имеет определенные границы применимости:

Слайд 8

Значение

Наличие всемирного тяготения:
объясняет устойчивость солнечной системы;
движение планет и других небесных тел.

С

Значение Наличие всемирного тяготения: объясняет устойчивость солнечной системы; движение планет и других
открытием закона всемирного тяготения, к людям пришло понимание принципа строения вселенной

Слайд 9

Вращение планет вокруг Солнца по законам всемирного тяготения

Гравитационное взаимодействие – это взаимодействие

Вращение планет вокруг Солнца по законам всемирного тяготения Гравитационное взаимодействие – это
,свойственное всем телам Вселенной и проявляющееся в их взаимном притяжении друг к другу

Слайд 10

Применение

Ярчайшим примером применения закона всемирного тяготения является
запуск искусственного спутника Земли

Спутник все время

Применение Ярчайшим примером применения закона всемирного тяготения является запуск искусственного спутника Земли
находится  на равном расстоянии  над поверхностью Земли
Земля притягивает одинаково на всех направлениях

Слайд 11

Вращение спутников вокруг Земли по законам всемирного тяготения

Двигаясь по круговой орбите

Вращение спутников вокруг Земли по законам всемирного тяготения Двигаясь по круговой орбите
радиуса r, на спутник действует сила земного тяготения gmM/r2, где g – постоянная тяготения, m - масса спутника и M - масса планеты. Согласно второму закону Ньютона сила тяготения равна центростремительной силе mv2/r.

Слайд 12

Свободное движение тел в гравитационном поле Земли

Максимальная дальность полёта снаряда достигается

Свободное движение тел в гравитационном поле Земли Максимальная дальность полёта снаряда достигается
при стрельбе под углом равном 45°.