高一物理高一全部教案共52个064万有引力定律在天文学上的应用.docx
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1、万有引力定律在天文学上的应用人造卫星一、教学目的1通过对行星绕恒星的运动及卫星绕行星的运动的探讨,使学生初步驾驭探讨此类问题的根本方法:万有引力作为物体做圆周运动的向心力。2使学生对人造地球卫星的放射、运行等状况有初步理解,使多数学生在头脑中建立起较正确的图景。二、重点、难点分析1天体运动的向心力是由万有引力供应的,这一思路是本节课的重点。2第一宇宙速度是卫星放射的最小速度,是卫星运行的最大速度,它们的统一是本节课的难点。三、教具自制同步卫星模型。四、教学过程(一)引入新课1复习提问:(1)物体做圆周运动的向心力公式是什么?分别写出向心力及线速(2)万有引力定律的内容是什么?如何用公式表示?(
2、对学生的答复予以订正或确定。)(3)万有引力和重力的关系是什么?重力加速度的确定式是什么?(学生答复:地球外表物体受到的重力是物体受到地球万有引力的一个分力,但这个分力的大小根本等于物体受到地球的万有引力。如不全面,老师予以补充。)2引课提问:依据前面我们所学习的学问,我们知道了全部物体之间都存在着互相作用的万有引力,而且这种万有引力在天体这类质量很大的物体之间是特别宏大的。那么为什么这样宏大的引力没有把天体拉到一起呢?(可由学生探讨,老师归纳总结。)因为天体都是运动的,比方恒星旁边有一颗行星,它具有确定的速度,依据牛顿第确定律,假如不受外力,它将做匀速直线运动。如今它受到恒星对它的万有引力,
3、将偏离原来的运动方向。这样,它既不能摆脱恒星的限制远离恒星,也不会被恒星吸引到一起,将围绕恒星做圆周运动。此时,行星做圆周运动的向心力由恒星对它的万有引力供应。(老师边讲解,边画板图。)可见万有引力及天体的运动亲密联络,我们这节课就要探讨万有引力定律在天文学上的应用。板书:万有引力定律在天文学上的应用人造卫星(二)教学过程1探讨天体运动的根本方法刚刚我们分析了行星的运动,发觉行星绕恒星做圆周运动,此时,恒星对行星的万有引力是行星做圆周运动的向心力。其实,全部行星绕恒星或卫星绕行星的运动都可以根本上看成是匀速圆周运动。这时运动的行星或卫星的受力状况也特别简洁:它不行能受到弹力或摩擦力,所受到的力
4、只有一种万有引力。万有引力作为其做圆周运动的向心力。板书:F万=F向下面我们依据这一根本方法,探讨几个天文学的问题。(1)天体质量的计算假如我们知道了一个卫星绕行星运动的周期,知道了卫星运动的轨道半径,能否求出行星的质量呢?依据探讨天体运动的根本方法:万有引力做向心力,F万=F向(指副板书)此时知道卫星的圆周运动周期,其向心力公式用哪个好呢?等式两边都有m,可以约去,说明及卫星质量无关。我们就可以得(2)卫星运行速度的比拟下面我们再来看一个问题:某行星有两颗卫星,这两颗卫星的质量和轨道半径都不一样,哪颗卫星运动的速度快呢?我们仍旧利用探讨天体运动的根本方法:以万有引力做向心力F万=F向设行星质
5、量为M,某颗卫星运动的轨道半径为r,此卫星质量为m,它受到行星对它的万有引力为(指副板书)于是我们得到等式两边都有m,可以约去,说明及卫星质量无关。于是我们得到从公式可以看出,卫星的运行速度及其本身质量无关,及其轨道半径的平方根成反比。轨道半径越大,运行速度越小;轨道半径越小,运行速度越大。换句话说,离行星越近的卫星运动速度越大。这是一个特别有用的结论,盼望同学可以赐予重视。(3)海王星、冥王星的发觉刚刚我们探讨的问题只是实际问题的一种近似,实际问题要困难一些。比方,行星绕太阳的运动轨道并不是正圆,而是椭圆;每颗行星受到的引力也不仅由太阳供应,除太阳的引力最大外,还要受到其他行星的引力。这就须
6、要更困难一些的运算,而这种运算,导致了海王星、冥王星的发觉。200年前,人们相识的太阳系有7大行星:水星、金星、地球、火星、土星、木星和天王星,后来,人们发觉最外面的行星天王星的运行轨道及用万有引力定律计算出的有较大的偏向。于是,有人推想,在天王星的轨道外侧可能还有一颗行星,它对天王星的引力使天王星的轨道发生偏离。而且人们计算出这颗行星的可能轨道,并且在计算出的位置最终观测到了这颗新的行星,将它命名为海王星。再后,又发觉海王星的轨道也及计算值有偏向,人们进一步推想,海王星轨道外侧还有一颗行星,于是用同样的方法发觉了冥王星。可见万有引力定律在天文学中的应用价值。2人造地球卫星下面我们再来探讨一下
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