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文檔簡介
1、行星的運動萬有引力定律 學習目標: 1 了解地心說(托勒密)和日心說(哥白尼)。 2 了解開普勒對行星運動的描述。 3 .初步掌握萬有引力定律。 學習重點: 1 地心說(托勒密)和日心說(哥白尼)。 2 開普勒三大定律。 3 .萬有引力定律。 學習難點: 1. 有關開普勒三大定律的理解和認識。 2 .萬有引力定律。 主要內容: 、地心說和日心說 I 地心說:在古代,以希臘亞里士多德為代表,認為地球是 宇宙的中心。其它天體則以地球為中心,在不停地運動。這 種觀點,就是“地心說”。公元二世紀,天文學家托勒密, 把當時天文學知識總結成宇宙的地心體系,發(fā)展完善了 “地 心說”描繪了一個復雜的天體運動圖
2、象。 2 日心說:隨著天文觀測不斷進步, “地心說”暴露出許多問題。逐漸被波蘭 天文學家哥白尼提出的“日心說”所取代。波蘭天文學家哥白尼經過近四年的 觀測和計算,于1543年出版了“天體運行論”正式提出“日心說”。“日心說” 認為,太陽不動,處于宇宙的中心,地球和其它行星 公轉還同時自轉。 日心說”對天體的描述大為簡化,同時 打破了過去認為其它天體和地球截然有 別的界限,是一項真正的科學革命。這 種學說和宗教的主張是相反的。為宣傳 和捍衛(wèi)這個學說,意大利學者布魯諾被 宗教裁判所活活燒死。伽利略受到殘酷 第1頁 的迫害,后人把歷史上這樁勇敢的壯舉形容為:“哥白尼攔住了太陽,推動了 地球。哥白尼(
3、1473 1543)Nicolaus Copemicus 、開普勒行星運動三大定律 十七世紀,德國人開普勒在“日心說”的基礎上,整理了他的老師,丹麥人第20 多年觀測行星運動的數據后,經過四年艱苦計算, 總結了關于行星運動的三條規(guī)律, 即: 開普勒第一定律:也叫橢圓軌道定律,它的具體 內容是:所有行星分別在大小不同的軌道上同繞太 陽運動。人陽在這些橢圓的一個焦點上。他當時算 出,火星的偏心率為 0. 093,是當時所知的在太陽系內最大的,因此橢圓軌道最為 明顯。他的這條定律否定了行星軌道為圓形的理論。 開普勒第二定律: 對任意仃星來說,他與太陽的連線在相等的時間內掃過相等的面 積。 開普勒第三
4、定律: 行星繞太陽運動軌道半長軸的立方與運動周期的平方成正比。 、萬有引力定律 1 內容:自然界中任何兩個物體都是相互吸引的,引力的大小跟這兩個物體的質量 的乘積成正比,跟它們的距離的二次方成反比。 2. 公式: 3引力常量G:適用于任何兩個物體,它在數值上等于兩個質量都是1kg的物體相 距1m時的相互作用力,弓I力常量的標準值為G=6. 67259x 10-11NnVkg2,通常取 -11 2 2 G=6 67 x 10 N - m/kg 。 4 重大意義:萬有引力定律的發(fā)現,是17世紀自然科學最偉大的成果之一。它把 地面上物體運動的規(guī)律和天體運動的規(guī)律統一了起來,對以后物理學和天文學的 發(fā)
5、展具有深遠的影響。它第一次揭示了自然界中一種基本相互作用的規(guī)律,在人 類認識自然的歷史上樹立了一座里程碑。 【例一】有兩顆行星環(huán)繞某恒星運動,它們的運動周期之比為27: 1,則它們的軌道半 徑之比為 () A 3: 1 B 9: 1 C 27: 1 D 1: 9 【例二】月球環(huán)繞地球運動的軌道半徑約為地球半徑的60倍,運行周期約為 27天。應 用開普勒定律計算:在赤道平面內離地面多少高度,人造地球衛(wèi)星可以隨地球一起轉 動,就像停留在天空中不動一樣。 【例三】火星和地球質量之比為P,火星和地球的半徑之比為 q,則火星表面處和地球表 面處的重力加速度之比為:() 2 2 A. p/q B P- q
6、 C P/q D P- q 【例四】地球表面的平均重力加速度為g,地球半徑為 R萬有引力恒量為 G可以估算 出地球的平均密度為() A. B P- q2 C P/ q D P - q 課堂訓練: 1 .由萬有引力定律可知,萬有引力恒量 G的單位是() A牛米2/千克2 B.千克2/(牛米2) C 牛千克2/米2 D.米2/(牛千克)2 2 .以下說法中正確的是() A .質量為m的物體在地球上任何地方其重力都一樣。 B 把質量為m的物體從地面移到高空中,其重力變小。 C .同一物體在赤道上的重力比在兩極處重力大。 D.同一物體在任何地方質量都是相同的。 3 已知火星的半徑約為地球半徑的1/2,
7、火星質量約為地球質量的1/9。若一物體在 地球表面所受重力比它在火星表面所受重力大49N,則這個物體的質量是kg。 4 .離地面某一高度 h處的重力加速度是地球表面重力加速度的1 /2,則高度h是地球 半徑的倍。 課后作業(yè): 1 設人造地球衛(wèi)星繞地球作勻速圓周運動,衛(wèi)星離地面越高,則衛(wèi)星的() A .速度越大 B .角速度越大 C .向心加速度越大 D.周期越長 2 環(huán)繞地球做勻速圓周運動的人造衛(wèi)星,距地面高度越大,以下說法中正確的是() A線速度和周期越大B 線速度和周期越小 C.線速度越大,周期越小 D .線速度越小,周期越大 3 兩個質量均勻的球體,相距r,它們之間的萬有引力為10-8牛
8、,若它們的質量、距 離都增加為原來的2倍,則它們間的萬有引力為() A . 4 X 10-8 牛 B . 10-8 牛;C. 1/4 X 10-8 牛 D . 10-4 牛 4.宇宙飛船進入一個圍繞太陽運行的近乎圓形的軌道上運動,如果軌道半徑是地球軌 道半徑的9倍,則宇宙飛船繞太陽運行的周期是 () A . 3 年 B . 9 年 C . 27 年 D . 81 年 5 .有一行星的密度跟地球密度相同,但它表面處的重力加速度是地面上重力加速度的 4倍,則行星的質量是地球質量的() A . 1/4 B . 4 倍 C . 16 倍 D. 64 倍 6.地球表面重力加速度為 g,在離地面高h處的重
9、力加速度g =go (已知地 球半徑為R) 7 一個半徑比地球大兩倍,質量是地球質量的36倍的行星、同一物體在它表面上的重 力是在地球表面上的 倍。 8 .火星的半徑約為地球半徑的一半,火星的質量約為地球質量的1 /9地球上質量為50kg 的人,如果到火星上去,他的重力將是 。 9 .月球質量是地球質量的 1/ 80,月球半徑是地球半徑的 1 / 4,如分別在地球上和月球 上以相同的初速度豎直上拋一物體,則物體在地球上的上升高度與在月球上的上升高 度之比為。 10. 火星的半徑約為地球半徑的一半,質量約為地球質量的 1/9。在地球重490牛的人, 他在火星上所受的重力是 ,質量是。 11. 如
10、圖所示,在一個半徑為 R質量為M的均勻球體中,緊貼球的邊緣挖去一個半徑 為R/ 2的球形空穴后,對位于球心和空穴中心連線上、與球心相距d的質點m的引力 是多大? 12. 宇宙飛船由地球飛向月球是沿著它們的連線飛行的,途中經某一位置時飛船受地球 和月球引力的合力為零,已知地球和月球兩球心間的距離為3 . 84X 108m地球質量是 月球質量的81倍。試計算飛船受地球引力和月球引力的合力為零的位置距地球中心的 距離。 閱讀材料:萬有引力定律由來 并普勒定律說明了行星運動的規(guī)律。很自然地會 產生這樣一個問題:什么原因使行星沿著橢圓軌道運 動?怎樣的力使行星運動遵從第二定律和第三定律呢?開普勒認為應該有某種原因存在著, 他并且正確地指出太陽和行星會象磁鐵一樣互相吸引,他還認為這種作用和距離的一次方 成反比。 但在那個時候,科學還沒發(fā)達到徹底解決這個問題的水平,因此開普勒的這些深刻 的思想不能得到進一步發(fā)展。此后半個世紀經過包括牛頓本人在內的許多科學家如伽利 略,惠更斯、虎克等人的努力,力學才得到充分的發(fā)展。牛頓集前人之大成,建立了運動 公理。牛頓根據這些力學公理和力的合成法則,并應用他所創(chuàng)立的微積分數學方程推出了 支配行星運動的力的性質。1665到1666年間牛頓發(fā)現,如某行星作勻速圓屬運動,根 據開普勒第三定律,太陽對行星的引力與行星軌道半徑的
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