🗊Презентация Закон всемирного тяготения

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Закон всемирного тяготения, слайд №1Закон всемирного тяготения, слайд №2Закон всемирного тяготения, слайд №3Закон всемирного тяготения, слайд №4Закон всемирного тяготения, слайд №5Закон всемирного тяготения, слайд №6Закон всемирного тяготения, слайд №7Закон всемирного тяготения, слайд №8Закон всемирного тяготения, слайд №9Закон всемирного тяготения, слайд №10Закон всемирного тяготения, слайд №11Закон всемирного тяготения, слайд №12Закон всемирного тяготения, слайд №13Закон всемирного тяготения, слайд №14Закон всемирного тяготения, слайд №15Закон всемирного тяготения, слайд №16Закон всемирного тяготения, слайд №17Закон всемирного тяготения, слайд №18Закон всемирного тяготения, слайд №19Закон всемирного тяготения, слайд №20Закон всемирного тяготения, слайд №21Закон всемирного тяготения, слайд №22Закон всемирного тяготения, слайд №23Закон всемирного тяготения, слайд №24Закон всемирного тяготения, слайд №25Закон всемирного тяготения, слайд №26Закон всемирного тяготения, слайд №27

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Закон всемирного тяготения. Доклад-сообщение содержит 27 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Закон всемирного тяготения, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2


Закон всемирного тяготения, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3





Иоганн Кеплер (1571-1630) используя идею Коперника о гелиоцентрической системе и результаты наблюдений Тихо Браге, установил законы движения планет вокруг Солнца, однако не смог объяснить  динамику этого движения.
Иоганн Кеплер (1571-1630) используя идею Коперника о гелиоцентрической системе и результаты наблюдений Тихо Браге, установил законы движения планет вокруг Солнца, однако не смог объяснить  динамику этого движения.
Описание слайда:
Иоганн Кеплер (1571-1630) используя идею Коперника о гелиоцентрической системе и результаты наблюдений Тихо Браге, установил законы движения планет вокруг Солнца, однако не смог объяснить динамику этого движения. Иоганн Кеплер (1571-1630) используя идею Коперника о гелиоцентрической системе и результаты наблюдений Тихо Браге, установил законы движения планет вокруг Солнца, однако не смог объяснить динамику этого движения.

Слайд 4





Законы Ньютона
Первый закон Ньютона называют законом инерции. Системы отсчета, относительно которых тела движутся с постоянной скоростью при компенсации внешних воздействий на них, называются инерциальными.
Второй  закон Ньютона. Ускорение тела прямо пропорционально равнодействующей сил, приложенных к телу, и обратно пропорционально его массе.
Третий  закон Ньютона. Силы, с которыми тела взаимодействуют друг с другом, равны по модулю и направлены вдоль одной прямой в противоположные стороны.
Описание слайда:
Законы Ньютона Первый закон Ньютона называют законом инерции. Системы отсчета, относительно которых тела движутся с постоянной скоростью при компенсации внешних воздействий на них, называются инерциальными. Второй закон Ньютона. Ускорение тела прямо пропорционально равнодействующей сил, приложенных к телу, и обратно пропорционально его массе. Третий закон Ньютона. Силы, с которыми тела взаимодействуют друг с другом, равны по модулю и направлены вдоль одной прямой в противоположные стороны.

Слайд 5


Закон всемирного тяготения, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Закон всемирного тяготения, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Закон всемирного тяготения, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Закон всемирного тяготения, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Закон всемирного тяготения, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Закон всемирного тяготения, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Закон всемирного тяготения, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Закон всемирного тяготения, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Закон всемирного тяготения, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Закон всемирного тяготения, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Закон всемирного тяготения, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16





 Почему мы не замечаем гравитационного притяжения
 между окружающими нас телами?
Воспользуемся законом всемирного тяготения и сделаем некоторые расчёты:
Два корабля массой 50000 т каждый стоят на рейде на расстоянии 1 км друг от друга. Какова сила притяжения между ними?
Описание слайда:
Почему мы не замечаем гравитационного притяжения между окружающими нас телами? Воспользуемся законом всемирного тяготения и сделаем некоторые расчёты: Два корабля массой 50000 т каждый стоят на рейде на расстоянии 1 км друг от друга. Какова сила притяжения между ними?

Слайд 17






 Задача.      Известно,  что  период  обращения   Луны   вокруг   Земли   составляет
 27,3  суток, среднее расстояние между центрами  Луны  и  Земли  равно  384000  километров. Вычислить  ускорение  Луны  и найти во сколько раз оно отличается от ускорения свободного падения камня вблизи поверхности Земли, то есть на расстоянии равном радиусу Земли ( 6400  километров ).
Описание слайда:
Задача. Известно, что период обращения Луны вокруг Земли составляет 27,3 суток, среднее расстояние между центрами Луны и Земли равно 384000 километров. Вычислить ускорение Луны и найти во сколько раз оно отличается от ускорения свободного падения камня вблизи поверхности Земли, то есть на расстоянии равном радиусу Земли ( 6400 километров ).

Слайд 18





      С другой стороны, отношение расстояний от Луны и камня до центра Земли равно:
Нетрудно заметить, что
Описание слайда:
С другой стороны, отношение расстояний от Луны и камня до центра Земли равно: Нетрудно заметить, что

Слайд 19





        Из второго закона Ньютона следует, что между силой и ускорением, которое она вызывает, существует прямо пропорциональная зависимость:
Следовательно, сила тяготения так же, как и ускорение, обратно пропорциональ-
на квадрату расстояния между телом и центром Земли:
Описание слайда:
Из второго закона Ньютона следует, что между силой и ускорением, которое она вызывает, существует прямо пропорциональная зависимость: Следовательно, сила тяготения так же, как и ускорение, обратно пропорциональ- на квадрату расстояния между телом и центром Земли:

Слайд 20





Галилео Галилей экспериментально доказал, что все  тела  падают  на  Землю  с  одним и тем же ускорением, называемым   
ускорением свободного  падения   
( опыт   с   падением разных тел в трубке с откачанным воздухом)
Почему это ускорение одинаково для всех тел?
    Это возможно только в том случае:
 если сила тяготения пропорциональна массе тела:     
F ~ m
 Действительно, тогда, например, увеличение 
или уменьшение массы в два раза вызовет соответствующее изменение силы тяготения в два раза, но ускорение по второму закону Ньютона останется прежним
Описание слайда:
Галилео Галилей экспериментально доказал, что все тела падают на Землю с одним и тем же ускорением, называемым ускорением свободного падения ( опыт с падением разных тел в трубке с откачанным воздухом) Почему это ускорение одинаково для всех тел? Это возможно только в том случае: если сила тяготения пропорциональна массе тела: F ~ m Действительно, тогда, например, увеличение или уменьшение массы в два раза вызовет соответствующее изменение силы тяготения в два раза, но ускорение по второму закону Ньютона останется прежним

Слайд 21





     С другой стороны, во взаимодействии всегда участвуют два тела, на каждое из которых по третьему закону Ньютона действуют одинаковые по модулю силы:
                                                                  
Следовательно, сила тяготения должна быть пропорциональна массе обоих тел.
Так Ньютон пришёл к выводу, что  сила  тяготения  между  телом и Землёй прямо пропорциональна произведению их масс:
Описание слайда:
С другой стороны, во взаимодействии всегда участвуют два тела, на каждое из которых по третьему закону Ньютона действуют одинаковые по модулю силы: Следовательно, сила тяготения должна быть пропорциональна массе обоих тел. Так Ньютон пришёл к выводу, что сила тяготения между телом и Землёй прямо пропорциональна произведению их масс:

Слайд 22





     Обобщая всё выше изложенное относительно силы тяготения планеты Земля и любого тела, приходим к следующему утверждению :  сила тяготения между телом и Землёй прямо пропорциональна произведению их масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между их центрами, что можно записать в виде:
Выполняется ли этот закон только для Земли или является всеобщим?
Чтобы ответить на этот вопрос, Ньютон использовал кинематические законы движения планет Солнечной системы, сформулированные немецким учёным  Иоганном  Кеплером на основании многолетних астрономических наблюдений датского учёного  Тихо  Браге.
Описание слайда:
Обобщая всё выше изложенное относительно силы тяготения планеты Земля и любого тела, приходим к следующему утверждению : сила тяготения между телом и Землёй прямо пропорциональна произведению их масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между их центрами, что можно записать в виде: Выполняется ли этот закон только для Земли или является всеобщим? Чтобы ответить на этот вопрос, Ньютон использовал кинематические законы движения планет Солнечной системы, сформулированные немецким учёным Иоганном Кеплером на основании многолетних астрономических наблюдений датского учёного Тихо Браге.

Слайд 23


Закон всемирного тяготения, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Закон всемирного тяготения, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Закон всемирного тяготения, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Закон всемирного тяготения, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Закон всемирного тяготения, слайд №27
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию