Реактивное движение

Содержание

Слайд 2

Вопросы по повторению изученного материала

Всегда ли удобно пользоваться законами Ньютона для описания

Вопросы по повторению изученного материала Всегда ли удобно пользоваться законами Ньютона для
взаимодействия тел?
Что такое импульс?
Куда направлен вектор импульса?
Сформулируйте закон сохранения импульса тела.
Кто открыл закон сохранения импульса?
Как проявляется закон сохранения импульса тела при столкновении тел?

Слайд 3

Задача по теме «Импульс. Закон сохранения импульса тела»

Снаряд массой 20

Задача по теме «Импульс. Закон сохранения импульса тела» Снаряд массой 20 кг,
кг, летящий горизонтально со скоростью 500 м/с, попадает в неподвижную платформу с песком массой 10 т и застревает в песке. С какой скоростью стала двигаться платформа?

Слайд 4

Как могут летать ракеты в космосе, если ей не с чем взаимодействовать?

Как могут летать ракеты в космосе, если ей не с чем взаимодействовать?

Слайд 5

Реактивное движение и его проявление в природе

Обыкновенная каракатица движется за счет выталкивания

Реактивное движение и его проявление в природе Обыкновенная каракатица движется за счет
воды, словно сопло реактивной турбины, обеспечивая движение вперед и позволяя совершать молниеносные броски.


Слайд 6

Движение воздушного шарика
Простейшим примером реактивного движения является подъем воздушного шарика при выходе

Движение воздушного шарика Простейшим примером реактивного движения является подъем воздушного шарика при выходе из него воздуха.
из него воздуха.

Слайд 7

Отдача при выстреле

… из ружья

… из пушки

Отдача при выстреле … из ружья … из пушки

Слайд 8

Вращение сегнерова колеса

тоже является примером реактивного движения

Вращение сегнерова колеса тоже является примером реактивного движения

Слайд 9

Реактивное движение

“Реактивное движение – это движение, происходящее за счёт отделения от тела

Реактивное движение “Реактивное движение – это движение, происходящее за счёт отделения от
с какой-то скоростью некоторой его части”.

Слайд 10

Вывод формулы скорости ракеты при взлете

Согласно третьему закону Ньютона:
F1 = - F2,
где

Вывод формулы скорости ракеты при взлете Согласно третьему закону Ньютона: F1 =
F1 – сила, с которой ракета действует на раскаленные газы, а F2 – сила, с которой газы отталкивают от себя ракету.
Модули этих сил равны: F1 = F2.
Именно сила F2 является реактивной силой. Рассчитаем скорость, которую может приобрести ракета.
Если импульс выброшенных газов равен Vг•mг, а импульс ракеты Vр•mр, то по закону сохранения импульса, получаем:
Vг•mг = Vр•mр,
Откуда скорость ракеты:
Vр = Vг•mг /mр

Слайд 11

Константин Эдуардович Циолковский

Русский и советский инженер и школьный учитель. Его считают

Константин Эдуардович Циолковский Русский и советский инженер и школьный учитель. Его считают
«отцом космонавтики». Первым предложил использование многоступенчатых ракет на жидком топливе, доказал возможность полетов в космос.

Слайд 12

Начало космической эпохи

Снимок 1: первый искусственный спутник Земли, выведенный на околоземную орбиту

Начало космической эпохи Снимок 1: первый искусственный спутник Земли, выведенный на околоземную
4 октября 1957 г. Советским Союзом с космодрома Байконур и сделавший полный виток за 96 минут.
Снимок 2: собака Белка – одно из первых живых существ, благополучно вернувшихся из Космоса; стартовала на орбиту со своей спутницей Стрелкой
19 августа 1960 г.

Слайд 13

Первый космонавт планеты и главный конструктор отечественной ракетно-космической техники

Сергей Павлович

Первый космонавт планеты и главный конструктор отечественной ракетно-космической техники Сергей Павлович Королёв
Королёв – советский ученый и конструктор, руководитель всех космических полетов. Юрий Алексеевич Гагарин – первый космонавт, совершил облет Земли 12 апреля 1961 г. за 1 час 48 минут на корабле «Восток».

Слайд 14

Реактивный миномет БМ-13 «Катюша» времен ВОВ

Реактивный миномет БМ-13 «Катюша» времен ВОВ

Слайд 15

Современные РСЗО

Система «Град»

РСЗО «Смерч»

РСЗО «Ураган»

Современные РСЗО Система «Град» РСЗО «Смерч» РСЗО «Ураган»

Слайд 16

Калашников М.Ф. и его автомат

Калашников М.Ф. и его автомат

Слайд 17

Решение задачи

Дано :

V2=800м/с
m 1=5,2 кг
m 2=10 г
v 1 - ?

СИ

800м/с
5,2 кг
0,01кг
…м/с

Решение
До

Решение задачи Дано : V2=800м/с m 1=5,2 кг m 2=10 г v
выстрела общий импульс был равен 0, поэтому m 1v 1+ m 2v 2=0
Отсюда v 1= m 2v 2 / m 1
Подставив числовые значения, получим
v 1= 0,01кг * 800м/с / 5,2 кг = 1,5 м/с
Ответ: 1,5 м/с

Слайд 18

ТЕСТ

1. Верно ли утверждение, что для осуществления реактивного движения не требуется

ТЕСТ 1. Верно ли утверждение, что для осуществления реактивного движения не требуется
взаимодействия с окружающей средой? а) да б) нет в) в начальный момент г) другие варианты

2. На каком законе основано реактивное движение? а) закон сохранения энергии б) закон сохранения массы в) закон сохранения импульса г) другие варианты

Слайд 19

ТЕСТ

3. От чего зависит скорость ракеты? а) от массы ракеты б) от

ТЕСТ 3. От чего зависит скорость ракеты? а) от массы ракеты б)
массы топлива в) от скорости истечения газов г) от всех перечисленных величин

4. Когда и где был запущен первый искусственный спутник Земли? а) 1949г СССР б) 1957г СССР в) 1960г СССР г) 1961г СССР

Слайд 20

РЕФЛЕКСИЯ

Что мы делали для достижения поставленной цели?

Где вам пригодятся приобретённые знания?

РЕФЛЕКСИЯ Что мы делали для достижения поставленной цели? Где вам пригодятся приобретённые
Самым интересным на уроке для меня было это ___

Самым сложным для меня сегодня было _________

Имя файла: Реактивное-движение.pptx
Количество просмотров: 37
Количество скачиваний: 0