高中物理必修2第六章万有引力与航天教案52470.docx
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1、6.1 行星的运动学问及技能 1知道地心说和日心说的根本内容 2知道全部行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上 3知道全部行星的轨道的半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等,且这个比值及行星的质量无关,但及太阳的质量有关 4理解人们对行星运动的相识过程是漫长困难的,真理是来之不易的 过程及方法 通过托勒密、哥白尼、第谷布拉赫、开普勒等几位科学家对行星运动的不同相识,理解人类相识事物本质的曲折性并加深对行星运动的理解情感、看法及价值观 1澄清对天体运动裨秘、模糊的相识,驾驭人类相识自然规律的科学方法 2感悟科学是人类进步不竭的动力教学重点 理解和驾驭开普勒行星运动定律,
2、相识行星的运动学好本节有利于对宇宙中行星的运动规律的相识,驾驭人类相识自然规律的科学方法,并有利于对人造卫星的学习教学难点 对开普勒行星运动定律的理解和应用,通过本节的学习可以澄清人们对天体运动神奇、模糊的相识 新课导入 【多媒体演示】天体运动的图片阅读。老师:在浩瀚的宇宙中有多数大小不一、形态各异的天体,如月亮、地球、太阳、夜空中的星星由这些天体组成的广袤无限的宇宙始终是我们渴望理解、不断探究的领域。关于天体的运动,历史上有过不同的看法. (课件投影)中国古代天文学观 我国古代先民看到北极星常年不动,以及北斗七星等拱极星的回转,便以为星空是圆的,就像是一只倒扣着的半球大锅,覆整在大地上,而北
3、极则是这盖天的顶,又认为地是方的,就像一张围棋盘,此即“天圆地方”说东汉时的天文学家张衡提出“浑天”说,认为天就像一个大鸡蛋,地球就是其中的蛋黄 中国古代通常将历法和天文联络在一起历法留意天体运行的长时间段的重复周期,而不留意天体在三维空间中的运行状况及古希腊人和中世纪的欧洲人不同,中国历法家很少关切宇宙构造方面的探讨在汉朝的大部分时期,人们满足于这样的假设:有人居住的世界是一小块中心区域靠近平面大地中央,这个平面大地是一个围着倾斜的轴旋转的天球的直径面天体在该天球的内面挪动,但它们靠何种机制来进展这种运动则没有探讨 中国古代有丰富的天文记录公元前第二个千年的后期,甲骨文中已记载了新星现象从约
4、公元苗200年开场,在官方文件中已有关于新星的连年记载,还有流星雨、彗星、日食、太阳黑子以及异乎寻常的云、板光之类的记载,或对蕾星的跟踪观测的记录这些现象的观测者都运用了制作精良的大型浑天仪和其他刻度仪器,所观测的天体位置,其准确程度毫不逊色于欧洲在第谷之前的观测 学生阅读后对探究宇宙产生爱好 师:在广袤无垠的宇宙中有着多数大小不一、形态各异的天体如太阳、月亮、夜空中闪耀的星星吸引了人们的留意,智麓的头脑开场探究天体运动的奇妙它们的运动是靠神的支配,还是物理规律的约束?经过不懈的努力,科学家们对它已有初步的理解,这一节让我们循着前人的踪迹学习行星运动的状况 新课教学 一.“地心说”和“日心说”
5、之争 探讨及沟通 展示问题: 请阅读教材第一段 1古人对天体运动存在哪些看法? 生:“地心说”和“日心说” 师:2什么是“地心说”?什么是“日心说”? 生:”地心说”认为地球是宇宙的中心,是静止不动的,大阳、月亮以及其他行星都绕地球运动, “日心说”则认为太阳是静止不动的,地球和其他行星都绕太阳运动“地心说的代表人物:托勒密(古希腊)“地心说符合人们的干脆阅历,同时也符合权力强大的宗教神学关于地球是宇宙中心的相识,故地心说一度占据了统治地位生:“日心说”战胜了“地心说”,最终被承受 探讨及沟通 展示问题: 师:“日心说”战胜了“地心说”,最终真理战胜了错误请同学们阅读第64页人类对行星运动规律
6、的相识,中托勒密:地心宇宙,哥白尼:挡住了太阳,推动了地球沟通探讨,找出“地心说”遭受的为难和“日心说的胜利之处 生:地心说所描绘的天体的运动不仅困难而且问题很多,假设把地球从天体运动的中心位置移到一个一般的、绕太阳运动的位置,换一个角度来考虑天体的运动,很多问题都可以解决,行星运动的描绘也变得筒单了 “日心说”代表人物:哥白尼,“日心说”能更完备地说明天体的运动 二、开普勒行量运动定律 做一做 用图钉和细绳画椭圆可以用一条细绳和两图钉来画椭圆如图71l所示,把白纸镐在木板上,然后按上图钉把细绳的两端系在图钉上,用一枝铅笔紧贴着细绳滑动,使绳始终保持张紧状态铅笔在纸上画出的轨迹就是椭圆,图钉在
7、纸上留下的痕迹叫做椭圆的焦点想一想,椭圆上某点到两个焦点的间隔 之和及椭圆上另一点到两个焦点的距寓之和有什么关系? 课堂训练 (分四小组进展) 师;阅读教材第二段到最终,并阅读第64页人类对行星运动规律的相识)中第谷:天才视察家,开普勒:真理超出期望,投影展示以下问题: 师:1.古人认为天体做什么运动? 生:古人把天体的运动看得非常神圣,他们认为天体的运动不同于地面物体的运动,天体做的是最完备、最和谐的匀逮圆周运动 师:2开普勒认为行星做什么样的运动?他是怎样得出这一结论的? 生:开普勒认为行星做椭圆运动他发觉假设行星傲匀逮圆周运动,计算所得的数据及观测数据不符,只有认为行星做椭圆运动,才能说
8、明这一差异 师:3开普勒行星运动定律哪几个方面描绘了行星绕太阳运动的规律?详细表述是什么? 生:开普勒行星运动定律从行星运动轨道,行墨运动的线速度变更,轨道及周期的关系三个方面提醒了行星运动的规律详细表述为: 第确定律:全部行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上 师:这确定律说明了行星运动轨迹的形态,不同的行星绕大阳运行时椭圆轨道一样吗?生:不同第二定律:对随意一个行星来说,它及太阳的连线在相等时间内扫过相等的面积老师:如图所示,行星沿着椭圆轨道运行,太阳位于椭圆的一个焦点上假设时间间隔相等,即t2-t1=t4-t3,那么面积A=面积B由此可见,行星在远日点a的速率最小,在近日
9、点b的速率最大开普勒第三定律:3全部行星的椭圆轨道的半长轴的三次方跟公转周期的平方的比值都相等由于行星的椭圆轨道都跟圆近似,在近似计算中,可以认为行星都以太阳为圆心做匀速圆周运动,在这种状况下,若用R代表轨道半径,T代表公转周期,开普勒第三定律可以用下面的公式表示:比值k是一个及行星无关的恒量只及太阳有关。老师:给出太阳系九大行星平均轨道半径和周期的数值,供学生课后验证。k水=3.361018K金=3.351018K地=3.311018K火=3.361018 师:这确定律发觉了全部行星的轨道的半长轴及公转周期之间的定量关系,但是比值k是一个及行星无关的常量,那么你能猜测出它可能跟谁有关吗? 生
10、:根据开普勒第三定律知:全部行星绕太阳运动的半长轴的三次方跟公转周期二次方的比值是一个常数k,可以猜测,这个“k”确定及运动系统的物体有关因为常数k对于全部行星都一样,而各行星是不一样的,故跟行星无关,而在运动系中除了行星就是中心天体太阳,故这一常数“k确定及中心天体太阳有关(通过后面的学习将知道k值及太阳质量的关系)说明:(1)开普勘定律不仅适用于行星绕大阳运动,也适用于卫星围着地球转,不过比例式 k中的k是不同的,及中心天体有关 (2)开普勒定律是总结行星运动的现察结果而总结归纳出来的规律它们每一条都是阅历定律,都是从行星运动所获得的资料中总结出来的规律开普勒定律只涉及运动学、几何学方面的
11、内容。(3)由于行星的椭圆轨道都跟圆近似,在近似计算中,可以认为,行星都以太阳为圆心做匀速圆周运动在这种状况下,若用。代表轨道半径,T代表公转周期,开普勒第三定律可以用下面的公式表示 (4)开普勒关于行星运动的准确描绘,不仅使人们在解决行星的运动学问题上有了根据,更澄清了人们对天体运动神奇、模糊的相识,同时也推动了对天体动力学问题的探讨 课堂探究l 师:引导学生深化探究: 1播放行星绕椭圆轨道运动的课件,使学生对行星的运动有一个简洁的感性相识 2出示九大行星轨道挂图,使学生对多数行星的轨道及圆非常接近有一个感性相识 探讨及沟通 师:事实上,多数行星的轨道及圆非常接近,所以在中学阶段的探讨中可以
12、按圆处理开普勒三定律适用于圆轨道时,应当怎样表述呢? 生:行星的圆轨道的半径的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等小结 本节学习的是开苦勒行星运动的三定律,其中第确定律反映了行星运动的轨迹是椭圆,第二定律描绘了行星在近日点的速率最小,在远日点的速率最大,第三定律提醒了轨道半长轴及公转周期的定量关系在近似计算中可以认为行星都以太阳为圆心做匀速圆周运动板 书 设 计1地心说和日心说2第确定律:全部行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上3第二定律:对随意一个行星来说,它及太阳的连线在相等时间内扫过相等的面积4开普勒第三定律:全部行星的椭圆轨道的半长轴的三次方跟公转周期的平方的比值
13、都相等6.4万有引力的成就课 型新授课(1课时)1学问及技能:(1)理解地球外表物体的万有引力两个分力的大小关系,计算地球质量;(2)行星绕恒星运动、卫星的运动的共同点:万有引力作为行星、卫星圆周运动的向心力,会用万有引力定律计算天体的质量;(3)理解万有引力定律在天文学上有重要应用。2过程及方法:(1)培育学生根据数据分析找到事物的主要因素和次要因素的一般过程和方法;(2)培育学生根据事务的之间相像性实行类比方法分析新问题的实力及方法;(3)培育学生归纳总结建立模型的实力及方法。3情感看法及价值观:(1)培育学生细致严禁的科学看法和大胆探究的心理品质;(2)体会物理学规律的简洁性和普适性,领
14、会物理学的美丽。教学重点、难点1教学重点及其教学策略:重点:地球质量的计算、太阳等中心天体质量的计算教学策略:通过数据分析、类比思维、归纳总结建立模型来加深理解。2教学难点及其教学策略:难点:根据已有条件求中心天体的质量教学策略:通过类比思维、归纳总结建立模型来加深理解。教 学 活 动导入新课.万有引力常量的测出的物理意义.答:使万有引力定律有了其实际意义,可以求得地球的质量等.万有引力常量一经测出,万有引力定律对天文学的开展起了很大的推动作用,这节课我们来探讨万有引力定律在天文学上的应用.新课教学一、地球质量1、练习计算:中华一题已知:M地= m= R=求:(1)万有引力 (2)物体随地球自
15、转的向心力(3)比拟可得什么结论?2、理解地球外表物体的重力及地球对物体的万有引力的关系。多媒体投影图:物体m在纬度为的位置,万有引力指向地心,分解为两个分力:m随地球自转围绕地轴运动的向心力和重力。给出数据:地球半径R、纬度(取900)、地球自转周期T,计算两个分力的大小比值,引导学生得出结论:向心力远小于重力,万有引力大小近似等于重力。因此不考虑(无视)地球自转的影响,地球质量: 二、太阳质量应用万有引力可算出地球的质量,能否算出太阳的质量多提问:行星做圆周运动的向心力的来源是什么?接着提问:是否须要考虑九大行星之间的万有引力?总结:太阳质量远大于各个行星质量,高中阶段粗略计算,不考虑行星
16、之间的万有引力。设中心天体太阳质量M,行星质量m,轨道半径r也是行星及太阳的间隔 ,行星公转角速度,公转周期T,则太阳质量及行星质量m无关。提问:不同行星及太阳的间隔 r和绕太阳公转的周期T都是各不一样的。但是不同行星的r、T计算出来的太阳质量必需是一样的!上面的公式能否保证这一点?同理,月亮围绕地球做圆周运动,根据前面的推导我们能否计算地球的质量?建立模型:通过围绕天体的运动半径和周期求中心天体的质量。多媒体投影木星行星围绕木星圆周运动,请学生思索如何测量木星的质量。三、发觉未知天体请学生阅读课本“发觉未知天体”。多媒体投影海王星、冥王星图片。本课小结:主要有两个根本学问:1、地球外表,不考
17、虑(无视)地球自转的影响,物体的重力近似等于重力地球质量2、建立模型求中心天体质量围绕天体做圆周运动的向心力为中心天体对围绕天体的万有引力,通过围绕天体的运动半径和周期求中心天体的质量。中心天体质量布置作业:书本问题及练习1-4。板书设计一、地球质量M地球外表,不考虑(无视)地球自转的影响地球质量二、太阳质量中心天体质量1、太阳质量M,行星质量m,轨道半径r行星及太阳的间隔 ,行星公转角速度,公转周期T,则太阳质量及行星质量m无关。2、建立模型求中心天体质量三.发觉未知天体万有引力对探讨天体运动有着重要的意义.海王星、冥王星就是这样发觉的.请同学们推导:已知中心天体的质量及绕其运动的行星的运动
18、状况,在太阳系中,行星绕太阳运动的半径r为:根据F万有引力=F向=,而F万有引力=,两式联立得:在18世纪发觉的第七个行星天王星的运动轨道,总是同根据万有引力定律计算出来的有确定偏离.当时有人预料,确定在其轨道外还有一颗未发觉的新星.后来,亚当斯和勒维列在预言位置的旁边找到了这颗新星.后来,科学家利用这一原理还发觉了很多行星的卫星,由此可见,万有引力定律在天文学上的应用,有极为重要的意义.四、小结(用.ppt出示)这节课我们主要驾驭的学问点是:1.万有引力定律在天文学中的应用,一般有两条思路:(1)F万有引力=环绕体所需的向心力(2)地面(或某星球外表)的物体的重力=F万有引力.2.理解万有引
19、力定律在天文学中具有的重要意义.第四节万有引力理论的成就一、1.天体质量的计算 (只能求出中心体的质量)2.求某星体外表的重力加速度. (R为星体的半径)二、发觉未知天体:(已知中心体的质量及环绕体的运动)6.5宇宙航行学问及技能 1理解人造卫星的有关学问 2知道三个宇宙速度的含义,会推导第一宇宙速度过程及方法 通过用万有引力定律推导第一宇宙速度培育学生运用学问解决问题的实力情感、看法及价值观 1通过介绍我国在卫星放射方面的状况激发学生的爱国热忱 2感知人类探究宇宙的幻想促使学生树立献身科学的人生价值观教学重点 第一宇宙速度的推导教学难点 运行速率及轨道半径之间的关系 教 学 活 动(一)引入
20、新课1957年前苏联放射了第一颗人造地球卫星,创始了人类航天时代的新纪元。我国在70年头放射第一颗卫星以来,相继放射了多颗不同种类的卫星,驾驭了卫星回收技术和“一箭多星”技术,99年放射了“神舟”号试验飞船。这节课,我们要学习有关人造地球卫星的学问。 (二)进展新课 1、牛顿的设想(1)牛顿对人造卫星原理的描绘。设想在高山上有一门大炮,程度放射炮弹,初速度越大,程度射程就越大,可以想象当时速度足够大时,这颗炮弹将不会落到地面,将和月球一样成为地球的一颗卫星。(2)人造卫星绕地球运行的动力学缘由。人造卫星在绕地球运行时,只受到地球对它的万有引力作用,人造卫星作圆周运动的向心力由万有引力供应。(3
21、)人造卫星的运行速度。设地球质量为M,卫星质量为m,轨道半径为r,由于万有引力供应向心力,则可见:高轨道上运行的卫星,线速度小。提出问题:角速度和周期及轨道半径的关系呢?可见:高轨道上运行的卫星,角速度小,周期长。引入:高轨道上运行的卫星速度小,是否放射也简洁呢?这就须要看卫星的放射速度,而不是运行速度2、宇宙速度(1)第一宇宙速度推导:问题:牛顿试验中,炮弹至少要以多大的速度放射,才能在地面旁边绕地球做匀速圆周运动?地球半径为6370km。分析:在地面旁边绕地球运行,轨道半径即为地球半径。由万有引力供应向心力: 得:又结论:假设放射速度小于7.9km/s,炮弹将落到地面,而不能成为一颗卫星;
22、放射速度等于7.9km/s,它将在地面旁边作匀速圆周运动;要放射一颗半径大于地球半径的人造卫星,放射速度必需大于7.9km/s。可见,向高轨道放射卫星比向低轨道放射卫星要困难。意义:第一宇宙速度是人造卫星在地面旁边环绕地球作匀速圆周运动所必需具有的速度,所以也称为环绕速度。(2)第二宇宙速度大小。意义:使卫星摆脱地球的束缚,成为绕太阳运行的人造行星的最小放射速度,也称为脱离速度。留意:放射速度大于7.9km/s,而小于11.2km/s,卫星绕地球运动的轨迹为椭圆;等于或大于11.2km/s时,卫星就会脱离地球的引力,不再绕地球运行。(3)第三宇宙速度。大小:。意义:使卫星摆脱太阳引力束缚的最小
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