🗊Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно

Категория: Астрономия
Нажмите для полного просмотра!
Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №1Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №2Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №3Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №4Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №5Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №6Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №7Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №8Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №9Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №10Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №11Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №12Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №13Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №14Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №15Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №16Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №17Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №18Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №19Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №20Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №21Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №22Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №23Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №24Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №25Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №26Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №27Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №28Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №29

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно. Презентация содержит 29 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2


Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3





Конфігурації планет визначають розташування планет відносно Землі й Сонця та обумовлюють їх видимість на небосхилі. Усі планети світяться відбитим сонячним промінням, тому краще видно ту планету, яка знаходиться ближче до Землі, за умови, якщо до нас повернена її денна, освітлена Сонцем півкуля.
Конфігурації планет визначають розташування планет відносно Землі й Сонця та обумовлюють їх видимість на небосхилі. Усі планети світяться відбитим сонячним промінням, тому краще видно ту планету, яка знаходиться ближче до Землі, за умови, якщо до нас повернена її денна, освітлена Сонцем півкуля.
Описание слайда:
Конфігурації планет визначають розташування планет відносно Землі й Сонця та обумовлюють їх видимість на небосхилі. Усі планети світяться відбитим сонячним промінням, тому краще видно ту планету, яка знаходиться ближче до Землі, за умови, якщо до нас повернена її денна, освітлена Сонцем півкуля. Конфігурації планет визначають розташування планет відносно Землі й Сонця та обумовлюють їх видимість на небосхилі. Усі планети світяться відбитим сонячним промінням, тому краще видно ту планету, яка знаходиться ближче до Землі, за умови, якщо до нас повернена її денна, освітлена Сонцем півкуля.

Слайд 4





Конфігураціями планет називають характерні взаємні положення планет відносно Землі й Сонця.
Конфігураціями планет називають характерні взаємні положення планет відносно Землі й Сонця.
Описание слайда:
Конфігураціями планет називають характерні взаємні положення планет відносно Землі й Сонця. Конфігураціями планет називають характерні взаємні положення планет відносно Землі й Сонця.

Слайд 5





На рис.  зображено протистояння (ПС) Марса (М1) тобто таку конфігурацію, коли Земля буде знаходитися на одній прямій між Марсом та Сонцем. У протистоянні яскравість планети найбільша, тому що до Землі повернена вся її денна півкуля
На рис.  зображено протистояння (ПС) Марса (М1) тобто таку конфігурацію, коли Земля буде знаходитися на одній прямій між Марсом та Сонцем. У протистоянні яскравість планети найбільша, тому що до Землі повернена вся її денна півкуля
Описание слайда:
На рис. зображено протистояння (ПС) Марса (М1) тобто таку конфігурацію, коли Земля буде знаходитися на одній прямій між Марсом та Сонцем. У протистоянні яскравість планети найбільша, тому що до Землі повернена вся її денна півкуля На рис. зображено протистояння (ПС) Марса (М1) тобто таку конфігурацію, коли Земля буде знаходитися на одній прямій між Марсом та Сонцем. У протистоянні яскравість планети найбільша, тому що до Землі повернена вся її денна півкуля

Слайд 6





Протистояння — планету видно з Землі цілу ніч у протилежному від Сонця напрямку
Протистояння — планету видно з Землі цілу ніч у протилежному від Сонця напрямку
Описание слайда:
Протистояння — планету видно з Землі цілу ніч у протилежному від Сонця напрямку Протистояння — планету видно з Землі цілу ніч у протилежному від Сонця напрямку

Слайд 7





Орбіти двох планет, Меркурія та Венери, розташовані ближче до Сонця, ніж Земля, тому в протистоянні вони не бувають. 
Орбіти двох планет, Меркурія та Венери, розташовані ближче до Сонця, ніж Земля, тому в протистоянні вони не бувають.
Описание слайда:
Орбіти двох планет, Меркурія та Венери, розташовані ближче до Сонця, ніж Земля, тому в протистоянні вони не бувають. Орбіти двох планет, Меркурія та Венери, розташовані ближче до Сонця, ніж Земля, тому в протистоянні вони не бувають.

Слайд 8





У положенні, коли Венера чи Меркурій знаходяться найближче до Землі, їх не видно, бо до нас повернена нічна півкуля планети (рис., положення В4). Така конфігурація називається нижнім сполученням з Сонцем.
У положенні, коли Венера чи Меркурій знаходяться найближче до Землі, їх не видно, бо до нас повернена нічна півкуля планети (рис., положення В4). Така конфігурація називається нижнім сполученням з Сонцем.
Описание слайда:
У положенні, коли Венера чи Меркурій знаходяться найближче до Землі, їх не видно, бо до нас повернена нічна півкуля планети (рис., положення В4). Така конфігурація називається нижнім сполученням з Сонцем. У положенні, коли Венера чи Меркурій знаходяться найближче до Землі, їх не видно, бо до нас повернена нічна півкуля планети (рис., положення В4). Така конфігурація називається нижнім сполученням з Сонцем.

Слайд 9





У верхньому сполученні (В3) планету теж не видно, тому що між нею та Землею знаходиться Сонце.
У верхньому сполученні (В3) планету теж не видно, тому що між нею та Землею знаходиться Сонце.
Описание слайда:
У верхньому сполученні (В3) планету теж не видно, тому що між нею та Землею знаходиться Сонце. У верхньому сполученні (В3) планету теж не видно, тому що між нею та Землею знаходиться Сонце.

Слайд 10





Найкращі умови для спостереження Венери та Меркурія бувають у конфігураціях, які називаються елонгаціями.
Найкращі умови для спостереження Венери та Меркурія бувають у конфігураціях, які називаються елонгаціями.
Описание слайда:
Найкращі умови для спостереження Венери та Меркурія бувають у конфігураціях, які називаються елонгаціями. Найкращі умови для спостереження Венери та Меркурія бувають у конфігураціях, які називаються елонгаціями.

Слайд 11





Елонгація — кутова відстань між планетою і Сонцем
Елонгація — кутова відстань між планетою і Сонцем
Описание слайда:
Елонгація — кутова відстань між планетою і Сонцем Елонгація — кутова відстань між планетою і Сонцем

Слайд 12





Східна елонгація (СЕ) — це такий момент, коли планету видно зліва від Сонця ввечері (B1).
Східна елонгація (СЕ) — це такий момент, коли планету видно зліва від Сонця ввечері (B1).
Описание слайда:
Східна елонгація (СЕ) — це такий момент, коли планету видно зліва від Сонця ввечері (B1). Східна елонгація (СЕ) — це такий момент, коли планету видно зліва від Сонця ввечері (B1).

Слайд 13





Західна елонгація (ЗЕ) Венери спостерігається вранці, коли планету видно праворуч від Сонця в східній частині небосхилу (В2).
Західна елонгація (ЗЕ) Венери спостерігається вранці, коли планету видно праворуч від Сонця в східній частині небосхилу (В2).
Описание слайда:
Західна елонгація (ЗЕ) Венери спостерігається вранці, коли планету видно праворуч від Сонця в східній частині небосхилу (В2). Західна елонгація (ЗЕ) Венери спостерігається вранці, коли планету видно праворуч від Сонця в східній частині небосхилу (В2).

Слайд 14


Закони руху планет - презентация по Астрономии скачать бесплатно, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15





Йоган Кеплер визначив, що Марс рухається навколо Сонця по еліпсу, а потім було доведено, що й інші планети теж мають витягнуті орбіти.
Йоган Кеплер визначив, що Марс рухається навколо Сонця по еліпсу, а потім було доведено, що й інші планети теж мають витягнуті орбіти.
Описание слайда:
Йоган Кеплер визначив, що Марс рухається навколо Сонця по еліпсу, а потім було доведено, що й інші планети теж мають витягнуті орбіти. Йоган Кеплер визначив, що Марс рухається навколо Сонця по еліпсу, а потім було доведено, що й інші планети теж мають витягнуті орбіти.

Слайд 16





Всі планети обертаються навколо Сонця по еліпсах, а Сонце знаходиться в одному з фокусів цих еліпсів
Всі планети обертаються навколо Сонця по еліпсах, а Сонце знаходиться в одному з фокусів цих еліпсів
Описание слайда:
Всі планети обертаються навколо Сонця по еліпсах, а Сонце знаходиться в одному з фокусів цих еліпсів Всі планети обертаються навколо Сонця по еліпсах, а Сонце знаходиться в одному з фокусів цих еліпсів

Слайд 17





відстань між планетою та Сонцем не залишається сталою і змінюється у межах    rmax≥ r ≥ rmin . 
відстань між планетою та Сонцем не залишається сталою і змінюється у межах    rmax≥ r ≥ rmin .
Описание слайда:
відстань між планетою та Сонцем не залишається сталою і змінюється у межах rmax≥ r ≥ rmin . відстань між планетою та Сонцем не залишається сталою і змінюється у межах rmax≥ r ≥ rmin .

Слайд 18





Точка А орбіти, де планета підлітає найближче до Сонця, називається перигелієм (від грец. peri — поблизу, helios — Сонце), а точка, де планета знаходиться на найбільшій відстані від Сонця (точка В), — афелієм (від грец. аро — вдалині). 
Точка А орбіти, де планета підлітає найближче до Сонця, називається перигелієм (від грец. peri — поблизу, helios — Сонце), а точка, де планета знаходиться на найбільшій відстані від Сонця (точка В), — афелієм (від грец. аро — вдалині).
Описание слайда:
Точка А орбіти, де планета підлітає найближче до Сонця, називається перигелієм (від грец. peri — поблизу, helios — Сонце), а точка, де планета знаходиться на найбільшій відстані від Сонця (точка В), — афелієм (від грец. аро — вдалині). Точка А орбіти, де планета підлітає найближче до Сонця, називається перигелієм (від грец. peri — поблизу, helios — Сонце), а точка, де планета знаходиться на найбільшій відстані від Сонця (точка В), — афелієм (від грец. аро — вдалині).

Слайд 19





Сума відстаней від планети до Сонця в перигелії і афелії дорівнює великій осі АВ еліпса:   rmax+ rmin = 2a.   Велика піввісь  земної  орбіти (ОА або OB) називається астрономічною одиницею, 
Сума відстаней від планети до Сонця в перигелії і афелії дорівнює великій осі АВ еліпса:   rmax+ rmin = 2a.   Велика піввісь  земної  орбіти (ОА або OB) називається астрономічною одиницею, 
а = 1 а. о. = 149,6 • 106 км.
Описание слайда:
Сума відстаней від планети до Сонця в перигелії і афелії дорівнює великій осі АВ еліпса: rmax+ rmin = 2a. Велика піввісь земної орбіти (ОА або OB) називається астрономічною одиницею, Сума відстаней від планети до Сонця в перигелії і афелії дорівнює великій осі АВ еліпса: rmax+ rmin = 2a. Велика піввісь земної орбіти (ОА або OB) називається астрономічною одиницею, а = 1 а. о. = 149,6 • 106 км.

Слайд 20





Земля в перигелії З—4 січня на найменшій відстані від Сонця — 147 млн. км
Земля в перигелії З—4 січня на найменшій відстані від Сонця — 147 млн. км
Земля в афелії 4 липня найдальше від Сонця — 152 млн. км
Описание слайда:
Земля в перигелії З—4 січня на найменшій відстані від Сонця — 147 млн. км Земля в перигелії З—4 січня на найменшій відстані від Сонця — 147 млн. км Земля в афелії 4 липня найдальше від Сонця — 152 млн. км

Слайд 21





Супутники планет теж рухаються по еліптичних орбітах, причому у фокусі кожної орбіти знаходиться центр відповідної планети.
Супутники планет теж рухаються по еліптичних орбітах, причому у фокусі кожної орбіти знаходиться центр відповідної планети.
Описание слайда:
Супутники планет теж рухаються по еліптичних орбітах, причому у фокусі кожної орбіти знаходиться центр відповідної планети. Супутники планет теж рухаються по еліптичних орбітах, причому у фокусі кожної орбіти знаходиться центр відповідної планети.

Слайд 22





Радіус-вектор планети за рівні проміжки часу описує рівні площі.
Радіус-вектор планети за рівні проміжки часу описує рівні площі.
Описание слайда:
Радіус-вектор планети за рівні проміжки часу описує рівні площі. Радіус-вектор планети за рівні проміжки часу описує рівні площі.

Слайд 23





 при рухові планети по орбіті з часом змінюється не тільки відстань планети від Сонця, але і її лінійна швидкість.
 при рухові планети по орбіті з часом змінюється не тільки відстань планети від Сонця, але і її лінійна швидкість.
Описание слайда:
при рухові планети по орбіті з часом змінюється не тільки відстань планети від Сонця, але і її лінійна швидкість. при рухові планети по орбіті з часом змінюється не тільки відстань планети від Сонця, але і її лінійна швидкість.

Слайд 24





Найбільшу швидкість планета має в перигелії, коли відстань до Сонця найменша, а найменшу швидкість — в афелії, коли відстань найбільша.
Найбільшу швидкість планета має в перигелії, коли відстань до Сонця найменша, а найменшу швидкість — в афелії, коли відстань найбільша.
Найбільшу швидкість Земля має взимку:
Vmax	= 30,38 км/с
Найменшу швидкість Земля має влітку:        
V	min= 29,36 км/с
Описание слайда:
Найбільшу швидкість планета має в перигелії, коли відстань до Сонця найменша, а найменшу швидкість — в афелії, коли відстань найбільша. Найбільшу швидкість планета має в перигелії, коли відстань до Сонця найменша, а найменшу швидкість — в афелії, коли відстань найбільша. Найбільшу швидкість Земля має взимку: Vmax = 30,38 км/с Найменшу швидкість Земля має влітку: V min= 29,36 км/с

Слайд 25





Квадрати сидеричних періодів обертання планет навколо Сонця співвідносяться як куби великих півосей їх орбіт:
Квадрати сидеричних періодів обертання планет навколо Сонця співвідносяться як куби великих півосей їх орбіт:
Описание слайда:
Квадрати сидеричних періодів обертання планет навколо Сонця співвідносяться як куби великих півосей їх орбіт: Квадрати сидеричних періодів обертання планет навколо Сонця співвідносяться як куби великих півосей їх орбіт:

Слайд 26





Великий англійський фізик та математик Ісаак Ньютон довів, що закони Кеплера не досить точно описують рух планет навколо Сонця, бо у Всесвіті існує фундаментальний закон всесвітнього тяжіння, який не тільки зумовлює рух планет у Сонячній системі, але й визначає взаємодію зір у Галактиці.
Великий англійський фізик та математик Ісаак Ньютон довів, що закони Кеплера не досить точно описують рух планет навколо Сонця, бо у Всесвіті існує фундаментальний закон всесвітнього тяжіння, який не тільки зумовлює рух планет у Сонячній системі, але й визначає взаємодію зір у Галактиці.
Описание слайда:
Великий англійський фізик та математик Ісаак Ньютон довів, що закони Кеплера не досить точно описують рух планет навколо Сонця, бо у Всесвіті існує фундаментальний закон всесвітнього тяжіння, який не тільки зумовлює рух планет у Сонячній системі, але й визначає взаємодію зір у Галактиці. Великий англійський фізик та математик Ісаак Ньютон довів, що закони Кеплера не досить точно описують рух планет навколо Сонця, бо у Всесвіті існує фундаментальний закон всесвітнього тяжіння, який не тільки зумовлює рух планет у Сонячній системі, але й визначає взаємодію зір у Галактиці.

Слайд 27





У 1687 р. І. Ньютон сформулював цей закон так:
У 1687 р. І. Ньютон сформулював цей закон так:
 дві матеріальні точки притягуються одна до одної з силою, величина якої пропорційна добуткові їх мас та обернено пропорційна квадрату відстані між ними
Описание слайда:
У 1687 р. І. Ньютон сформулював цей закон так: У 1687 р. І. Ньютон сформулював цей закон так: дві матеріальні точки притягуються одна до одної з силою, величина якої пропорційна добуткові їх мас та обернено пропорційна квадрату відстані між ними

Слайд 28





У реальних умовах жодна планета не рухається по еліптичній траєкторії, бо закони Кеплера справедливі тільки для двох тіл, які обертаються навколо спільного центра мас. Відомо, що у Сонячній системі обертаються навколо Сонця 9 великих планет  та безліч малих тіл, тому кожну планету притягує не тільки Сонце — одночасно притягаються між собою всі ці тіла. У результаті такої взаємодії різних за величиною і напрямком сил рух кожної планети стає досить складним, і його називають збуреним. Орбіта, по якій рухається при збуреному русі планета, не буде еліпсом.
У реальних умовах жодна планета не рухається по еліптичній траєкторії, бо закони Кеплера справедливі тільки для двох тіл, які обертаються навколо спільного центра мас. Відомо, що у Сонячній системі обертаються навколо Сонця 9 великих планет  та безліч малих тіл, тому кожну планету притягує не тільки Сонце — одночасно притягаються між собою всі ці тіла. У результаті такої взаємодії різних за величиною і напрямком сил рух кожної планети стає досить складним, і його називають збуреним. Орбіта, по якій рухається при збуреному русі планета, не буде еліпсом.
Описание слайда:
У реальних умовах жодна планета не рухається по еліптичній траєкторії, бо закони Кеплера справедливі тільки для двох тіл, які обертаються навколо спільного центра мас. Відомо, що у Сонячній системі обертаються навколо Сонця 9 великих планет та безліч малих тіл, тому кожну планету притягує не тільки Сонце — одночасно притягаються між собою всі ці тіла. У результаті такої взаємодії різних за величиною і напрямком сил рух кожної планети стає досить складним, і його називають збуреним. Орбіта, по якій рухається при збуреному русі планета, не буде еліпсом. У реальних умовах жодна планета не рухається по еліптичній траєкторії, бо закони Кеплера справедливі тільки для двох тіл, які обертаються навколо спільного центра мас. Відомо, що у Сонячній системі обертаються навколо Сонця 9 великих планет та безліч малих тіл, тому кожну планету притягує не тільки Сонце — одночасно притягаються між собою всі ці тіла. У результаті такої взаємодії різних за величиною і напрямком сил рух кожної планети стає досить складним, і його називають збуреним. Орбіта, по якій рухається при збуреному русі планета, не буде еліпсом.

Слайд 29





Завдяки дослідженням збурення орбіти планети Уран астрономи теоретично завбачили існування невідомої планети, яку у 1846 р. виявили у розрахунковому місці та назвали Нептуном.
Завдяки дослідженням збурення орбіти планети Уран астрономи теоретично завбачили існування невідомої планети, яку у 1846 р. виявили у розрахунковому місці та назвали Нептуном.
Описание слайда:
Завдяки дослідженням збурення орбіти планети Уран астрономи теоретично завбачили існування невідомої планети, яку у 1846 р. виявили у розрахунковому місці та назвали Нептуном. Завдяки дослідженням збурення орбіти планети Уран астрономи теоретично завбачили існування невідомої планети, яку у 1846 р. виявили у розрахунковому місці та назвали Нептуном.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию