Презентация на тему ""Гравитационные силы"

Презентация: "Гравитационные силы
Включить эффекты
1 из 31
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0
0 оценок

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Посмотреть презентацию на тему ""Гравитационные силы" в режиме онлайн с анимацией. Содержит 31 слайд. Самый большой каталог качественных презентаций по физике в рунете. Если не понравится материал, просто поставьте плохую оценку.

  • Формат
    pptx (powerpoint)
  • Количество слайдов
    31
  • Слова
    физика
  • Конспект
    Отсутствует

Содержание

  • Презентация: "Гравитационные силы
    Слайд 1

    Гравитационные силы

  • Слайд 2

    Силы гравитационного притяжения существуют между всеми материальными телами во Вселенной. Эта сила позволяет существовать большим скоплениям массы, то есть звездам и планетам. Многие явления в природе объясняются действием сил всемирного тяготения. Движение планет в Солнечной системе, движение искусственных спутников Земли, траектории полета баллистических ракет, движение тел вблизи поверхности Земли, исчезновение материи и энергии в области черной дыры – все эти явления находят объяснение на основе закона всемирного тяготения и законов динамики.

  • Слайд 3

    Иоганн Кеплер (1571—1630)

  • Слайд 4

    Все тела притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной их массам и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними Формулировка закона всемирного тяготения.

  • Слайд 5

    Закон всемирного тяготения справедлив только для: а) тел, размеры которых значительно меньше, чем расстояния между ними; б) тел, имеющих форму шара; в) для шара большого радиуса, взаимодействующего с телами, размеры которых значительно меньше размеров шара. граница применимости закона

  • Слайд 6

    Физический смысл гравитационной постоянной G

    Коэффициент пропорциональности G одинаков для всех тел в природе. Его называют гравитационной постоянной : G = 6,67·10–11 Н·м2/кг2 (СИ) Гравитационная постоянная численно равна силе притяжения между двумя точечными телами массой 1 кг каждое, если расстояние между ними равно 1 м. G = 6,67·10–11 Н·м2/кг2 (СИ)

  • Слайд 7

    Торсионные весы, на которых Генри Кавендиш в 1797 г. впервые измерил постоянную всемирного тяготения G

    Английский ученый лорд Кавендиш в 18 веке проделал опыт по измерению гравитационной постоянной с помощью крутильных весов. Этот опыт доказал также, что гравитационное взаимодействие существует между любыми телами.

  • Слайд 8
  • Слайд 9

    Современные торсионные весы, на которых ученые из Вашингтонского университета, уточняют значение постоянной всемирного тяготения G.

  • Слайд 10

    Исаак Ньютон (1643-1727)

    Исаак Ньютон (портрет работы неизвестного художника). Без преувеличения один из величайших научных умов за всю историю человечества. Именно Ньютону мы обязаны той картиной физического мира, которая сложилась к сегодняшнему дню.

  • Слайд 11

    «Здесь покоится сэр Исаак Ньютон, дворянин, который почти божественным разумом первый доказал с факелом математики движение планет, пути комет и приливы океанов. Он исследовал различие световых лучей и проявляющиеся при этом различные свойства цветов... Пусть смертные радуются, что существует такое украшение рода человеческого».

  • Слайд 12

    Знаменитой яблони в родовом поместье Ньютона в Вулсторпе (графство Линкольншир, Англия) давно нет, однако путем черенкования от нее произведено уже не одно поколение новых яблонь. Эта, например, растет во дворе колледжа Бэбсон в Уэлсли (штат Массачусетс, США)

  • Слайд 13

    Примеры проявления силы всемирного тяготения

  • Слайд 14

    Одним из проявлений силы всемирного тяготения является сила тяжести. Так принято называть силу притяжения тел к Земле вблизи ее поверхности. Сила тяжести направлена к центру Земли. В отсутствие других сил тело свободно падает на Землю с ускорением свободного падения.

  • Слайд 15

    На этом снимке 93 парашютиста, держась друг за друга, летят вниз со скоростью 180 км/ч. Образовать подобную фигуру в воздухе и падать с одинаковой скоростью им помогают законы физики.

  • Слайд 16

    Приливы и отливы морей и океанов является следствием гравитационного взаимодействия

  • Слайд 17

    Ускорение свободного падения на Земле

    Значение ускорения свободного падения на поверхности однородной шарообразной планеты можно определить, если известны масса M и радиус R планеты: Если применить эту формулу для вычисления ускорения свободного падения на поверхности Земли, мы получим М/С2

  • Слайд 18

    Ускорение свободного падения зависит

    От высоты над поверхностью Земли; От широты местности ( Земля неинерциальная система отсчета ); От плотности пород земной коры; От формы Земли (приплюснута у полюсов ).

  • Слайд 19

    Практическое применение ускорения свободного падения

    На одной и той же широте местности значения g могут быть различны. Связано это с различиями в плотности земных недр. Там, например, где земные недра имеют большую плотность (например, где залегает месторождение железной руды), значение g будет больше среднего: g>gср. Отклонение g от среднего значения называют гравитационной аномалией. На этом основана гравиметрическая разведка недр Земли.

  • Слайд 20

    Ускорение свободного падения на Луне

    Собственное гравитационное поле Луны определяет ускорение свободного падения gл на ее поверхности. Масса Луны в 81 раз меньше массы Земли, а ее радиус приблизительно в 3,7 раза меньше радиуса Земли. Поэтому ускорение gл определится выражением:

  • Слайд 21

    Применение закона при открытии новых планет

    Истинная орбита планеты Уран не совпала с расчетной на основе закона всемирного тяготения. Возмущение было вызвано наличием ещё одной планеты, находящейся за Ураном. Таким образом были обнаружены планеты Нептун и Плутон.

  • Слайд 22

    МОУ СОШ им. К.Карданова с.Аушигер

  • Слайд 23

    Карданов Кубати Локманович – Герой Советского Союза, генерал-майор авиации 1917

  • Слайд 24

    модель №1 «Гравитация внутри Земли»

  • Слайд 25

    модель №2 «Законы Кеплера»

  • Слайд 26

    модель №3 «Движение спутников в поле тяготения Земли»

  • Слайд 27
  • Слайд 28

    Где-то в мирах есть чёрные дыры, Они обладают зловещею силой. Втянут звезду - и как не бывало. Даже Вселенная будто пропала. А шарик земной лихо кружится – Он среди звёзд один веселится. Не ведает - чёрные дыры Полны сногсшибательной силы.

  • Слайд 29

    Кратковременная контрольная работа.

    1. На каком расстоянии сила притяжения двух шариков массами по 1 г равна 6,7 * 10-17 Н? А) 1 см; Б) 1 м; В) 1 км; Г) 10 см. 2. Космическая ракета удаляется от Хемли. Как изменится сила тяготения, действующая со стороны Земли на ракету, при увеличении расстояния до центра Земли в 3 раза? А) увеличится в 3 раза; Б) уменьшится в 3 раза; В) уменьшится в 9 раз; Г) не изменится. 3. Масса Луны примерно в 81 раз меньше массы Земли. Чему равно отношение силы всемирного тягетения F1, действующей со стороны Земли на Луну, к силе F2, действующей со стороны Луны на Землю? А) 81; Б) 9; В) 1; Г) 1/81. 4. Камень свободно падает с высоты 80 м. Сколько времени продолжалось свободное падение? А) 80 с; Б) 8 с; В) 4с; Г) 40 с. 5. Как изменится сила притяжения между двумя телами, если расстояние между ними удвоится, а масса одного тела уменьшится в два раза. А) увеличится в 4 раза; Б) уменьшится в 4 раза; В) уменьшится в 8 раз; А) увеличится в 8 раз.

  • Слайд 30
  • Слайд 31
Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке